PCIe 的物理層(Physical Layer)和數(shù)據(jù)鏈路層(Data Link Layer)根據(jù)高速串行通信的 特點(diǎn)進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),上層的事務(wù)層(Transaction)和總線拓?fù)涠寂c早期的PCI類似,典型 的設(shè)備有根設(shè)備(Root Complex) 、終端設(shè)備(Endpoint), 以及可選的交換設(shè)備(Switch) 。早 期的PCle總線是CPU通過北橋芯片或者南橋芯片擴(kuò)展出來的,根設(shè)備在北橋芯片內(nèi)部, 目前普遍和橋片一起集成在CPU內(nèi)部,成為CPU重要的外部擴(kuò)展總線。PCIe 總線協(xié)議層的結(jié)構(gòu)以及相關(guān)規(guī)范涉及的主要內(nèi)容。PCI-E 3.0測(cè)試接收端容限測(cè)試;青海PCI-E測(cè)試維修
CTLE均衡器可以比較好地補(bǔ)償傳輸通道的線性損耗,但是對(duì)于一些非線性因素(比如 由于阻抗不匹配造成的信號(hào)反射)的補(bǔ)償還需要借助于DFE的均衡器,而且隨著信號(hào)速率的提升,接收端的眼圖裕量越來越小,采用的DFE技術(shù)也相應(yīng)要更加復(fù)雜。在PCle3.0的 規(guī)范中,針對(duì)8Gbps的信號(hào),定義了1階的DFE配合CTLE完成信號(hào)的均衡;而在PCle4.0 的規(guī)范中,針對(duì)16Gbps的信號(hào),定義了更復(fù)雜的2階DFE配合CTLE進(jìn)行信號(hào)的均衡。 圖 4 .5 分別是規(guī)范中針對(duì)8Gbps和16Gbps信號(hào)接收端定義的DFE均衡器(參考資料: PCI Express@ Base Specification 4.0)。青海PCI-E測(cè)試維修PCI-e硬件科普:PCI-e到底是什么?
雖然在編碼方式和芯片內(nèi)部做了很多工作,但是傳輸鏈路的損耗仍然是巨大的挑戰(zhàn),特 別是當(dāng)采用比較便宜的PCB板材時(shí),就不得不適當(dāng)減少傳輸距離和鏈路上的連接器數(shù)量。 在PCIe3.0的8Gbps速率下,還有可能用比較便宜的FR4板材在大約20英寸的傳輸距離 加2個(gè)連接器實(shí)現(xiàn)可靠信號(hào)傳輸。在PCle4.0的16Gbps速率下,整個(gè)16Gbps鏈路的損耗 需要控制在-28dB @8GHz以內(nèi),其中主板上芯片封裝、PCB/過孔走線、連接器的損耗總 預(yù)算為-20dB@8GHz,而插卡上芯片封裝、PCB/過孔走線的損耗總預(yù)算為-8dB@8GHz。
整個(gè)鏈路的長(zhǎng)度需要控制在12英寸以內(nèi),并且鏈路上只能有一個(gè)連接器。如果需要支持更 長(zhǎng)的傳輸距離或者鏈路上有更多的連接器,則需要在鏈路中插入Re-timer芯片對(duì)信號(hào)進(jìn)行 重新整形和中繼。圖4.6展示了典型的PCle4.0的鏈路模型以及鏈路損耗的預(yù)算,圖中各 個(gè)部分的鏈路預(yù)算對(duì)于設(shè)計(jì)和測(cè)試都非常重要,對(duì)于測(cè)試部分的影響后面會(huì)具體介紹。
PCle5.0接收端CILE均衡器的頻率響應(yīng)PCIe5.0的主板和插卡的測(cè)試方法與PCIe4.0也是類似,都需要通過CLB或者CBB的測(cè)試夾具把被測(cè)信號(hào)引出接入示波器進(jìn)行發(fā)送信號(hào)質(zhì)量測(cè)試,并通過誤碼儀的配合進(jìn)行LinkEQ和接收端容限的測(cè)試。但是具體細(xì)節(jié)和要求上又有所區(qū)別,下面將從發(fā)送端和接收端測(cè)試方面分別進(jìn)行描述。
PCIe5.0發(fā)送端信號(hào)質(zhì)量及LinkEQ測(cè)試PCIe5.0的數(shù)據(jù)速率高達(dá)32Gbps,因此信號(hào)邊沿更陡。對(duì)于PCIe5.0芯片的信號(hào)測(cè)試,協(xié)會(huì)建議的測(cè)試用的示波器帶寬要高達(dá)50GHz。對(duì)于主板和插卡來說,由于測(cè)試點(diǎn)是在連接器的金手指處,信號(hào)經(jīng)過PCB傳輸后邊沿會(huì)變緩一些,所以信號(hào)質(zhì)量測(cè)試規(guī)定的示波器帶寬為33GHz。但是,在接收端容限測(cè)試中,由于需要用示波器對(duì)誤碼儀直接輸出的比較快邊沿的信號(hào)做幅度和預(yù)加重校準(zhǔn),所以校準(zhǔn)用的示波器帶寬還是會(huì)用到50GHz。 PCI-e 3.0簡(jiǎn)介及信號(hào)和協(xié)議測(cè)試方法;
當(dāng)被測(cè)件進(jìn)入環(huán)回模式并且誤碼儀發(fā)出壓力眼圖的信號(hào)后,被測(cè)件應(yīng)該會(huì)把其從RX 端收到的數(shù)據(jù)再通過TX端發(fā)送出去送回誤碼儀,誤碼儀通過比較誤碼來判斷數(shù)據(jù)是否被 正確接收,測(cè)試通過的標(biāo)準(zhǔn)是要求誤碼率小于1.0×10- 12。 19是用高性能誤碼儀進(jìn) 行PCIe4.0的插卡接收的實(shí)際環(huán)境。在這款誤碼儀中內(nèi)置了時(shí)鐘恢復(fù)電路、預(yù)加重模塊、 參考時(shí)鐘倍頻、信號(hào)均衡電路等,非常適合速率高、要求復(fù)雜的場(chǎng)合。在接收端容限測(cè)試中, 可調(diào)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(zhǎng)的時(shí) 間進(jìn)行Stress Eye的計(jì)算和鏈路調(diào)整,甚至無法完成校準(zhǔn)和測(cè)試。 一般建議事先用VNA 標(biāo)定和選擇好鏈路,這樣校準(zhǔn)過程會(huì)快很多,測(cè)試結(jié)果也會(huì)更加準(zhǔn)確。所以,在PCIe4.0的 測(cè)試中,無論是發(fā)送端測(cè)試還是接收端測(cè)試,都比較好有矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀配合進(jìn)行ISI通道 選擇。PCIE與負(fù)載只有時(shí)鐘線和數(shù)據(jù)線,搜索的時(shí)候沒有控制管理線,怎么找到的寄存器呢?重慶PCI-E測(cè)試價(jià)格多少
網(wǎng)絡(luò)分析儀測(cè)試PCIe gen4和gen5,sdd21怎么去除夾具的值?青海PCI-E測(cè)試維修
P5 、8Gbps P6 、8Gbps P7 、8Gbps P8 、8GbpsP9 、8Gbps P10 、16GbpsP0 、16GbpsPl 、16Gbps P2 、16Gbps P3 、16Gbps P4 、16Gbps P5 、16Gbps P6 、16GbpsP7 、16Gbps P8 、16Gbps P9、 16Gbps P10的一致性測(cè)試碼型。需要注意的一點(diǎn)是,由于在8Gbps和16Gbps下都有11種 Preset值,測(cè)試過程中應(yīng)明確當(dāng)前測(cè)試的是哪一個(gè)Preset值(比如常用的有Preset7、 Preset8 、Presetl 、Preset0等) 。由于手動(dòng)通過夾具的Toggle按鍵進(jìn)行切換操作非常煩瑣,特別是一些Preset相關(guān)的測(cè)試項(xiàng)目中需要頻繁切換,為了提高效率,也可以通過夾具上的 SMP跳線把Toggle信號(hào)設(shè)置成使用外部信號(hào),這樣就可以通過函數(shù)發(fā)生器或者有些示波 器自身輸出的Toggle信號(hào)來自動(dòng)控制被測(cè)件切換。青海PCI-E測(cè)試維修
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