Cle4.0測試的CBB4和CLB4夾具無論是Preset還是信號質量的測試,都需要被測件工作在特定速率的某些Preset下,要通過測試夾具控制被測件切換到需要的設置狀態。具體方法是:在被測件插入測試夾具并且上電以后,可以通過測試夾具上的切換開關控制DUT輸出不同速率的一致性測試碼型。在切換測試夾具上的Toggle開關時,正常的PCle4.0的被測件依次會輸出2.5Gbps、5Gbps-3dB、5Gbps-6dB、8GbpsP0、8GbpsP1、8GbpsP2、8GbpsP3、8GbpsP4、8Gbps我的被測件不是標準的PCI-E插槽金手指的接口,怎么進行PCI-E的測試?寧夏自動化PCI-E測試
當被測件進入環回模式并且誤碼儀發出壓力眼圖的信號后,被測件應該會把其從RX 端收到的數據再通過TX端發送出去送回誤碼儀,誤碼儀通過比較誤碼來判斷數據是否被 正確接收,測試通過的標準是要求誤碼率小于1.0×10- 12。 19是用高性能誤碼儀進 行PCIe4.0的插卡接收的實際環境。在這款誤碼儀中內置了時鐘恢復電路、預加重模塊、 參考時鐘倍頻、信號均衡電路等,非常適合速率高、要求復雜的場合。在接收端容限測試中, 可調ISI板上Trace線的選擇也非常重要。如果選擇的鏈路不合適,可能需要非常長的時 間進行Stress Eye的計算和鏈路調整,甚至無法完成校準和測試。 一般建議事先用VNA 標定和選擇好鏈路,這樣校準過程會快很多,測試結果也會更加準確。所以,在PCIe4.0的 測試中,無論是發送端測試還是接收端測試,都比較好有矢量網絡分析儀配合進行ISI通道 選擇。設備PCI-E測試代理商pcie接口定義及知識解析;
隨著數據速率的提高,在發送端對信號高頻進行補償還是不夠,于是PCIe3.0及 之后的標準中又規定在接收端(RX端)還要對信號做均衡(Equalization),從而對線路的損 耗進行進一步的補償。均衡電路的實現難度較大,以前主要用在通信設備的背板或長電纜 傳輸的場合,近些年也逐漸開始在計算機、消費類電子等領域應用,比如USB3.0、SATA 6G、DDR5中也均采用了均衡技術。圖4 .4分別是PCIe3 .0和4 .0標準中對CTLE均衡器 的頻響特性的要求。可以看到,均衡器的強弱也有很多擋可選,在Link Training階段TX 和RX端會協商出一個比較好的組合(參考資料: PCI ExpressR Base Specification 4 .0)。
按照測試規范的要求,在發送信號質量的測試中,只要有1個Preset值下能夠通過信 號質量測試就算過關;但是在Preset的測試中,則需要依次遍歷所有的Preset,并依次保存 波形進行分析。對于PCIe3.0和PCIe4.0的速率來說,由于采用128b/130b編碼,其一致性測試碼型比之前8b/10b編碼下的一致性測試碼型要復雜,總共包含36個128b/130b的 編碼字。通過特殊的設計, 一致性測試碼型中包含了長“1”碼型、長“0”碼型以及重復的“01” 碼型,通過對這些碼型的計算和處理,測試軟件可以方便地進行預加重、眼圖、抖動、通道損 耗的計算。 11是典型PCle3.0和PCIe4.0速率下的一致性測試碼型。網絡分析儀測試PCIe gen4和gen5,sdd21怎么去除夾具的值?
另外,在PCIe4 .0發送端的LinkEQ以及接收容限等相關項目測試中,都還需要用到能 與被測件進行動態鏈路協商的高性能誤碼儀。這些誤碼儀要能夠產生高質量的16Gbps信 號、能夠支持外部100MHz參考時鐘的輸入、能夠產生PCIe測試需要的不同Preset的預加 重組合,同時還要能夠對輸出的信號進行抖動和噪聲的調制,并對接收回來的信號進行均 衡、時鐘恢復以及相應的誤碼判決,在進行測試之前還需要能夠支持完善的鏈路協商。17是 一 個典型的發射機LinkEQ測試環境。由于發送端與鏈路協商有關的測試項目 與下面要介紹的接收容限測試的連接和組網方式比較類似,所以細節也可以參考下面章節 內容,其相關的測試軟件通常也和接收容限的測試軟件集成在一起。PCIE3.0和PCIE4.0應該如何選擇?測量PCI-E測試推薦貨源
PCI-E4.0的標準什么時候推出?有什么變化?寧夏自動化PCI-E測試
綜上所述,PCIe4.0的信號測試需要25GHz帶寬的示波器,根據被測件的不同可能會 同時用到2個或4個測試通道。對于芯片的測試需要用戶自己設計測試板;對于主板或者 插卡的測試來說,測試夾具的Trace選擇、測試碼型的切換都比前代總線變得更加復雜了;
在數據分析時除了要嵌入芯片封裝的線路模型以外,還要把均衡器對信號的改善也考慮進 去。PCIe協會提供的SigTest軟件和示波器廠商提供的自動測試軟件都可以為PCle4. 0的測試提供很好的幫助。 寧夏自動化PCI-E測試