相應地,在CC模式下參考時鐘的 抖動測試中,也會要求測試軟件能夠很好地模擬發(fā)送端和接收端抖動傳遞函數的影響。而 在IR模式下,主板和插卡可以采用不同的參考時鐘,可以為一些特殊的不太方便進行參考 時鐘傳遞的應用場景(比如通過Cable連接時)提供便利,但由于收發(fā)端參考時鐘不同源,所 以對于收發(fā)端的設計難度要大一些(比如Buffer深度以及時鐘頻差調整機制)。IR模式下 用戶可以根據需要在參考時鐘以及PLL的抖動之間做一些折中和平衡,保證*終的發(fā)射機 抖動指標即可。圖4.9是PCIe4.0規(guī)范參考時鐘時的時鐘架構,以及不同速率下對于 芯片Refclk抖動的要求。PCI-E硬件測試方法有那些辦法;江蘇PCI-E測試執(zhí)行標準
要精確產生PCle要求的壓力眼圖需要調整很多參數,比如輸出信號的幅度、預加重、 差模噪聲、隨機抖動、周期抖動等,以滿足眼高、眼寬和抖動的要求。而且各個調整參數之間 也會相互制約,比如調整信號的幅度時除了會影響眼高也會影響到眼寬,因此各個參數的調 整需要反復進行以得到 一個比較好化的組合。校準中會調用PCI-SIG的SigTest軟件對信號 進行通道模型嵌入和均衡,并計算的眼高和眼寬。如果沒有達到要求,會在誤碼儀中進 一步調整注入的隨機抖動和差模噪聲的大小,直到眼高和眼寬達到參數要求。DDR測試PCI-E測試檢修pcie3.0和pcie4.0物理層的區(qū)別在哪里?
其中,電氣(Electrical) 、協議(Protocol) 、配置(Configuration)等行為定義了芯片的基本 行為,這些要求合在一起稱為Base規(guī)范,用于指導芯片設計;基于Base規(guī)范,PCI-SIG還會 再定義對于板卡設計的要求,比如板卡的機械尺寸、電氣性能要求,這些要求合在一起稱為 CEM(Card Electromechanical)規(guī)范,用以指導服務器、計算機和插卡等系統(tǒng)設計人員的開 發(fā)。除了針對金手指連接類型的板卡,針對一些新型的連接方式,如M.2、U.2等,也有一 些類似的CEM規(guī)范發(fā)布。
PCIe4.0的物理層技術PCIe標準自從推出以來,1代和2代標準已經在PC和Server上使用10多年時間,正在逐漸退出市場。出于支持更高總線數據吞吐率的目的,PCI-SIG組織分別在2010年和2017年制定了PCIe3.0和PCIe4.0規(guī)范,數據速率分別達到8Gbps和16Gbps。目前,PCIe3.0和PCle4.0已經在Server及PC上使用,PCIe5.0也在商用過程中。每一代PCIe規(guī)范更新的目的,都是要盡可能在原有PCB板材和接插件的基礎上提供比前代高一倍的有效數據傳輸速率,同時保持和原有速率的兼容。別看這是一個簡單的目的,但實現起來并不容易。PCIe如何解決PCI體系結構存在的問題的呢?
隨著數據速率的提高,芯片中的預加重和均衡功能也越來越復雜。比如在PCle 的1代和2代中使用了簡單的去加重(De-emphasis)技術,即信號的發(fā)射端(TX)在發(fā)送信 號時對跳變比特(信號中的高頻成分)加大幅度發(fā)送,這樣可以部分補償傳輸線路對高 頻成分的衰減,從而得到比較好的眼圖。在1代中采用了-3.5dB的去加重,2代中采用了 -3.5dB和-6dB的去加重。對于3代和4代技術來說,由于信號速率更高,需要采用更加 復雜的去加重技術,因此除了跳變比特比非跳變比特幅度增大發(fā)送以外,在跳變比特的前 1個比特也要增大幅度發(fā)送,這個增大的幅度通常叫作Preshoot。為了應對復雜的鏈路環(huán)境,為什么沒有PCIE轉DP或hdmi?廣東機械PCI-E測試
PCIE3.0和PCIE4.0應該如何選擇?江蘇PCI-E測試執(zhí)行標準
(9)PCle4.0上電階段的鏈路協商過程會先協商到8Gbps,成功后再協商到16Gbps;(10)PCIe4.0中除了支持傳統(tǒng)的收發(fā)端共參考時鐘模式,還提供了收發(fā)端采用參考時鐘模式的支持。通過各種信號處理技術的結合,PCIe組織總算實現了在兼容現有的FR-4板材和接插 件的基礎上,每一代更新都提供比前代高一倍的有效數據傳輸速率。但同時收/發(fā)芯片會變 得更加復雜,系統(tǒng)設計的難度也更大。如何保證PCIe總線工作的可靠性和很好的兼容性, 就成為設計和測試人員面臨的嚴峻挑戰(zhàn)。江蘇PCI-E測試執(zhí)行標準
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