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高速串行接口測試

聯網速度的提升需要有更快的內存和串行總線通信作為支撐。 外圍組件高速互連(PCIe?)擴展總線從 PCIe 4.0 提升到了 PCIe 5.0,以便滿足對更高速度的需求。 對于內存也是如此,雙倍速(DDR)內存從 DDR 4.0 演進到了 DDR 5.0。 隨著串行數據通信速度的提升,每個層級都需要進行精確的高速測試。

聯網速度的提升需要有更快的內存和串行總線通信作為支撐。 外圍組件高速互連(PCIe?)擴展總線從 PCIe 4.0 提升到了 PCIe 5.0,以便滿足對更高速度的需求。 對于內存也是如此,雙倍速(DDR)內存從 DDR 4.0 演進到了 DDR 5.0。 隨著串行數據通信速度的提升,每個層級都需要進行精確的高速測試。
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USB 鏈路層和協議層測試解決方案

超高速鏈路層是由兩個端口的邏輯和物理連接。所連接的端口被稱為鏈路合作伙伴。鏈路層定義了一個端口的邏輯部分和鏈路雙方之間的通信。
鏈路層包含以下三個部件:

用于管理其物理連接末端的狀態機。這些功能包括物理層初始化和事件管理,即連接、刪除和電源管理。還包括初始化和配置雙車道操作。
用于管理與鏈接合作伙伴的信息交換的狀態機和緩沖器。它實現了流量控制、可靠的包頭傳輸(端口到端口)和鏈路電源管理的協議。
數據和協議層信息元素的緩沖區。

鏈路層可用于:

在傳輸過程中將字節序列正確地劃分成包;例如,插入包分隔符
檢測接收到的包,包括包分隔符和接收到的頭包的錯誤檢查(為了可靠的傳遞,如CRC檢查包是否錯誤)
為協議層提供適當的接口,進行協議層包信息交換

同時鏈路層可用于:

管理其PHY的狀態(即其物理連接的結束),包括電源管理和事件(連接、刪除和喚醒)。
傳輸和接收字節流,以及限定字節流作為控制序列或數據的附加信號。該物理層包括離散的傳輸和接收物理鏈路,因此,端口能夠同時發送和接收控制和數據信息。

解決方案

USB PD測試解決方案

隨著市場上USB Type-C接口在智能設備上使用越來越廣泛,智能設備對于快速充電的需求越來越大, 但傳統圓孔接口會另外占用空間,并且由于充電的電壓或者電流變化會使得插頭更大。因此讓USB接口支持高功率充電成為了提高充電功率的重要手段。現階段基于typeC接口的快充協議多種多樣,但非手機廠家研發的主要有高通的Quick Charge 和 USB-IF協會的USB Power Delivery(USB PD)

為此,高通推出了QC充電(Qualcomm quick charge)用于進行快充,2020年發布的最新版本QC 5 可滿足最高100W(20V 5A)的充電。

USB-IF作為管理USB標準的機構,推出的USB PD充電協議自然得到了不少支持,被廣泛采用在移動設備上,尤其是輕薄筆記本。2021年,PD 3.1充電協議推向市場,通過提高充電最大電壓的方式,其最高功率突破PD 3.0 的100W(20V 5A),達到240W(48V 5A)。同時PD3.1 還支持了反向充電、低功耗設備充電等特性

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USB 2.0電氣一致性測試

在USB 2.0 電氣一致性測試中,在通用情況、傳輸、接收、數據包參數、速度識別、暫停/恢復狀態、高速中繼器、主機等方面作了要求。為了保證測試的準確性,USB-IF 要求當使用另外的USB線纜時必須選用合規線纜。
USB在傳輸過程中,主要使用D+、D-兩根線作為數據傳輸線,采用差分傳輸方式保證信號的完整性。編碼方式是NRZI( No Return Zero-Inverse,非歸零反相編碼)。
測試方面主要參考Universal Serial Bus Specification 和 USB 2.0 Electrical Compliance Test Specification 兩個標準,以及相應的ECN文件增刪。

解決方案

USB 3.2電氣一致性測試

單獨針對USB 3.2 電氣一致性測試的項目數量略有降低;但USB是向下兼容的設備,需要同時滿足USB 2.0 的電氣測試結果。
對于 USB3.2,物理層測試包括發射機 LFPS(低頻周期信號)、SSC(擴頻時鐘)、抖動、眼圖測試和接收機合規性。
由于USB 3.2 內分為Gen1、Gen2、Gen2x2,分別對應5Gbps、10Gbps、20Gbps三種不同速率。其中Gen1和Gen2由于只采用了一對高速數據線,因此對于type A(扁口)、type B(方口)仍然適用。而Gen2x2由于內部變成兩對高速數據線,導致與A/B口失去兼容性,只能使用typeC接口。因此測試時需要針對相應的接口選擇夾具。

解決方案

USB 4 電氣一致性測試

當通過USBType-C?連接器接口進行配置時,USB4在功能上取代USB3.2,同時保留USB2.0總線并行運行。在USB3.2中定義的增強型超高速USB,仍然是USB4結構上的USB數據傳輸的基本架構。
USB4與USB3.2的不同之處在于,USB4是一種面向連接的隧道架構,旨在將多個協議結合到一個物理接口上,從而可以動態地共享USB4Fabric的總速度和性能。USB4允許USB數據傳輸與其他特定于顯示、加載/存儲和主機和主機接口的獨立協議并行操作。此外,USB4通過相同的雙lane、雙單工體系結構,將性能從USB3.2的20Gbps(Gen2x2)擴展到40Gbps(Gen3x2)。

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