此外,在USB4中,我们要参考路由器主机或路由器设备组件通道预算。利好是我们在执行USB4一致性测试时(其在TP2和TP3测试点上执行),TP2和TP3测试点的连接或设置仍是一样的。新的测试要求和挑战USB4中出现了许多新的测试要求,同时带来了需要解决的对应的测试挑战。第一步是发射机预置校准(Transmitter Present Calibration),这是发射机测试的前提步骤。在这一测试中,我们捕获全部16个预置波形,然后测量数据确定性抖动 (DDJ)。在USB4中,在通路初始化过程中,接收机会请求改变预置值,对被测参数可能并不会使用比较好的预置值。因此,比较好先验证和测量所有其他预置值,然后再执行发射机测试。USB物理层测试是否需要考虑对自校准能力的测试?天津机械USB物理层测试
计算传输速率:根据测试结果,计算实际的传输速率。传输速率可以通过以下公式计算:速率=传输的数据量/传输所需的时间。验证结果:将计算得出的传输速率与USB2.0标准规定的比较高传输速率(480Mbps)进行比较,判断设备的传输速率是否符合规范要求。需要注意的是,在进行传输速率测试时,确保测试环境稳定,并避免其他因素干扰测试结果,如电脑性能、USB端口质量等。此外,为了获得准确有效的测试结果,建议多次测试并取平均值来得到更可靠的传输速率数据。通过传输速率测试,可以评估USB2.0设备在数据传输过程中的性能表现,确保设备能够达到预期的传输速率,满足用户的需求和期望。广东设备USB物理层测试USB物理层测试是否包括各种设备类型的测试?
另外,由于5Gbps或10Gbps的信号经过长电缆和PCB传输以后有可能眼图就无法张开了,所以在芯片接收端内部会提供CTLE(连续时间线性均衡)功能以补偿高频损耗,因此测试时示波器的测试软件也要能支持CTLE才能模拟出接收端对信号均衡以后的真实的结果。图3.6是在USB3.2的规范中,分别对于Genl的5Gbps信号和Gen2的10Gbps信号CTLE的均衡器的定义。以下是USB3.x的信号测试方法相对于USB2.0的区别:(1)示波器的测试点在一致性电缆(compliancecable)和一致性电路板(complianceboard)之后。而以前的测试是在发送端的连接器处(如USB2.0)。(2)后处理需要使用CTLE均衡器,在均衡器后观察和分析眼图及其参数。(3)需要连续测量1M个UI(比特间隔)。(4)需要计算基于1.0×10-12误码率的DJ、RJ和TJ。
USB3.x的测试码型和LFPS信号在测试过程中,根据不同的测试项目,被测件需要能够发出不同的测试码型,如表3.2所示。比如CPO和CP9是随机的码流,在眼图和总体抖动(TJ)的测试项目中就需要被测件发出这样的码型;而CP1和CP10是类似时钟一样跳变的数据码流,可以用于扩频时钟SSC以及随机抖动(RJ)的测试。还有一些码型可以用于预加重等项目的测试,供用户调试使用。根据USB3.1的LTSSM(LinkTrainingandStatusStateMachine)状态机的定义(图3.8),在通过上下拉电阻检测到对端的50Ω负载端接后,被测件就进入Polling(协商)阶段。在这个阶段,被测件会先发出Polling.LFPS的码型和对端协商(LFPS的测试,后面我们还会提到),如果对端有正常回应,就可以继续协商直至进入Uo的正常工作状态;但如果对端没有回应(比如连接示波器做测试时),则被测件内部的状态机就会超时并进入一致性测试模式(ComplianceMode),在这种模式下被测件可以发出不同的测试码型以进行信号质量的一致性测试USB物理层测试是否需要考虑差分信号的匹配性?
新USB4标准新USB4标准引入了16种新的预置值,也就是说,发射机均衡现在有16种不同的组合。较USB 3.2发射机,这是一个很大的变化,前者支持1个前冲电平和3个加重电平。USB4采用双重角色数据操作,使主机到主机通信成为可能。USB4接收机测试和链路/通路初始化中的巨大差异之一,是它采用边带通道进行通信。USB4接收机测试不同于传统 USB 3. 2接收机测试。现在,USB4接收机测试采用机载误码计数器,来计算BER,因此我们现在需要USB4微控制器,来同时执行发射机测试和接收机测试。如何测试USB 3.0超速电缆的性能?浙江解决方案USB物理层测试
USB 3.0一致性测试方法?天津机械USB物理层测试
USB电缆/连接器测试和USB2.0相比,USB3.0及以上产品的信号带宽高出很多,电缆、连接器和信号传输路径验证变得更加重要。图3.39是规范中对支持10Gbps信号的Type-C电缆的插入损耗(InsertionLoss)和回波损耗(ReturnLoss)的要求。很多高速传输电缆的插损和反射是用频域的S参数的形式描述的,频域传输参数的测试标准是矢量网络分析仪(VNA)。另外,对于电缆来说还有一些时域参数,如差分阻抗和不对称偏差(Skew)等也必须符合规范要求,这两个参数通常是用TDR/TDT来测量。目前很多VNA已经可以通过增加时域TDR选件(对频域测试参数进行反FFT变换实现)的方式实现TDR/TDT功能。另外,USBType-C电缆上要测试的线对数量很多,通过模块化的设计,VNA可以在一个机箱里支持多达32个端口,因此所有差分电缆/连接器的测试项目都可以通过一台多端口的VNA来完成。图3.40是用多端口的VNA配合测试夹具进行Type-C的USB电缆测试的例子。天津机械USB物理层测试
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