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山西眼圖測試多端口矩陣測試

來源: 發(fā)布時間:2023-01-15

在誤碼率(BER)的測試中,碼型發(fā)生器會生成數十億個數據比特,并將這些數據比特發(fā)送給輸入設備,然后在輸出端接收這些數據比特。然后,誤碼分析儀將接收到的數據與發(fā)送的原始數據一位一位進行對比,確定哪些碼接收錯誤,隨后會給出一段時間內內計算得到的BER??紤]誤碼率測試的需要,我們以下面的實際測試眼圖為參考,以生成BER圖,BER圖是樣點時間位置BER(t)的函數,稱為BERT掃描圖或浴缸曲線。簡而言之,它是在相對于參考時鐘給定的額定取樣時間的不同時間t上測得的BER。參考時鐘可以是信號發(fā)射機時鐘,也可以是從接收的信號中恢復的時鐘,具體取決于測試的系統(tǒng)。以上述的眼圖為參考,眼睛張開度與誤碼率的關系以及其BER圖一種眼圖測試方法,系統(tǒng),設備及介質?山西眼圖測試多端口矩陣測試

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    理論分析得到如下幾條結論,在實際應用中要以此為參考,從眼圖中對系統(tǒng)性能作一論述:(1)比較好抽樣時刻應在“眼睛”張開比較大的時刻。(2)對定時誤差的靈敏度可由眼圖斜邊的斜率決定。斜率越大,對定時誤差就越靈敏。(3)在抽樣時刻上,眼圖上下兩分支陰影區(qū)的垂直高度,表示比較大信號畸變。(4)眼圖**的橫軸位置應對應判決門限電平。(5)在抽樣時刻,上下兩分支離門限**近的一根線跡至門限的距離表示各相應電平的噪聲容限,噪聲瞬時值超過它就可能發(fā)生錯誤判決。(6)對于利用信號過零點取平均來得到定時信息的接收系統(tǒng),眼圖傾斜分支與橫軸相交的區(qū)域的大小表示零點位置的變動范圍,這個變動范圍的大小對提取定時信息有重要的影響。 浙江眼圖測試執(zhí)行標準深入剖析眼圖及高速串行設計中的眼圖測試?

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2.眼寬的測量

眼寬反映的是眼圖在水平方向張開的程度。其測量方法是先在眼圖的交叉點位置對眼圖的水平分布進行統(tǒng)計,根據直方圖分布出現概率位置得到交叉點1和交叉點2的水平位置;然后再根據叉點附近的抖動分布情況各向內推3個西格瑪,從而得到眼寬的測量結果

3眼圖的抖動測量

眼圖抖動反映的是信號的時間不確定性,抖動過大會減小信號眼寬。眼圖的抖動是指眼圖交叉點附近的信號的水平抖動,可以用RMS或者Peak值來衡量。

除此之外,還可以對眼圖的上升時間。交叉點、幅度等進行測量,這些測量方法和前面所說過的波形參數測量差不多,只不過是針對眼圖而不是單一波形進行測量。

 DDR眼圖測試1-3

在早期設計階段,如何完整評價DDR信號質量和時序等參數呢,這里為大家介紹一個設計到驗證的流程。ADS提供了W2351EPDDR4一致性分析工具,在ADS仿真后,生成波形可以直接導入到運行于電腦里的示波器離線分析軟件Infiniium和N6462ADDR4/LPDDR4一致性測試套件,這個軟件可以分析前面所說的JEDEC對DDR4信號要求的電氣和時序等參數,判斷是否符合規(guī)范要求,以測試報告形式呈現,這種方式可以在設計階段發(fā)現違規(guī)問題,及時改進設計,縮短研發(fā)周期,降低硬件開發(fā)成本。另一方面,在硬件已經打板回來,可以通過V系列等示波器測試信號,通過實際的信號檢查存在的問題,將仿真的結果和實際測試的結果做相關對比,進一步迭代優(yōu)化仿真模型和測量方法,使仿真和測試結果逐漸逼近。 眼圖測試系統(tǒng)基礎知識?

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克勞德高速數字信號測試實驗室眼圖測試測量方法編輯 播報眼圖測試是高速串行信號物理層測試的一個重要項目。眼圖是由多個比特的波形疊加后的圖形,從眼圖中可以看到:數字信號1電平、0電平,信號是否存在過沖、振鈴,抖動是否很大,眼圖的信噪比,上升/下降時間是否對稱(占空比)。眼圖反映了大數據量時的信號質量,可以直觀地描述高速數字信號的質量與性能。傳統(tǒng)眼圖測量方法用中文來理解是8個字:“同步觸發(fā)+疊加顯示”,現代眼圖測量方法用中文來理解也是8個字:“同步切割+疊加顯示”。兩種方法的差別就4個字:觸發(fā)、切割,傳統(tǒng)的是用觸發(fā)的方法,現代的是用切割的方法?!巴健笔菧蚀_測量眼圖的關鍵,傳統(tǒng)方法和現代方法同步的方法是不一樣的。“疊加顯示”就是用模擬余輝的方法不斷累積顯示。傳統(tǒng)的眼圖方法就是同步觸發(fā)一次,然后疊加一次。每觸發(fā)一次,眼圖上增加了一個UI,每個UI的數據是相對于觸發(fā)點排列的,每觸發(fā)一次眼圖上只增加了一個比特位。  基于眼圖測試的USB接口鏈路故障定位方法?浙江眼圖測試執(zhí)行標準

對定時誤差的靈敏度可由眼圖斜邊的斜率決定。斜率越大對定時誤差就越靈敏。山西眼圖測試多端口矩陣測試

新的眼圖生成方法解決了觸發(fā)抖動問題,處理UI多,因此速度也快。2.1.2.1.數據邊沿的提取數據邊沿的提取獲取捕獲數據的最大值為Max,最小值為Min,設置Threshold=0.5*(Max+Min),當采樣點電壓值穿過Threshold時,記錄下時間為Edgetime_initial[i],這將是后面進行理想時鐘恢復的依據。在進行數據邊沿的提取時,需要注意的是,由于采樣率有限制當碼元速率較高時,單個碼元對應的采樣點個數較少會使得求出的Edgetime_initial值誤差較大,這時候就需要在Threshold附近進行插值。數據邊沿的提取與邊沿觸發(fā)的原理較為相似,對于Threshold附近噪聲干擾的處理方法可以參照觸發(fā)的實現方式。觸發(fā)粘滯比較處理如下圖所示,將比較器輸出高低電平比較信號,經過運算處理為1個比較信號。粘滯比較器的總的規(guī)則是信號大于高電平比較為高,小于低電平比較為低,否則保持不變。

2.1.2.2.時鐘恢復時鐘恢復是眼圖抖動生成的關鍵。下圖為一個簡單的時鐘數據恢復CDR(ClockDataRecovery)電路示意圖。時鐘數據恢復電路主要完成兩個工作,一個是時鐘恢復,一個是數據重定時,也就是數據恢復。 山西眼圖測試多端口矩陣測試

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