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选择测试项目,一般情况,工程师都会选择全部测试项,这样才能完整的按照规范要求进行测试,当然,这也要看测试目的,如果只是debug,那么可以选择相对应的选项即可,这样可以节约测试时间。配置测试条件。一般使用默认设置,常用的调整配置item有:使用的示波器通道,测试码型,测试的UI数,自动切换测试码型。连接测试系统,包含示波器、夹具和DUT。测试软件会指示工程师的每一步连接,连接完成后,将被测件接入夹具,观察示波器是否捕捉到参考波形,如参考波形和示波器显示波形相同,点击成这两个操作后,点击OK。这套测试软件可以免除费时的手动设定示波器、放置光标以及用USB2.0规格比较测试结果的麻烦。如图所示,能够自动以总结和详细报告形式显示量测结果。USB物理层测试是否涵盖对噪声和干扰的测试?智能化多端口矩阵测试USB物理层测试联系人
c)EqualizationCalibration针对无源电缆的应用场景,USB的发送端测试点在TP3。示波器在进行信号质量分析前,需要模拟真实device,引入一个参考均衡算法,减轻有损电缆对信号质量的恶化。USB4.0定义了这种参考均衡算法可以有多种不同的连续时间线性均衡(CTLE:Continuous-Time-Linear-Equalizer)和判决反馈均衡(DFE:Decision-Feedback-Equalizer)组成。在做TP3测试前,需要sweep这些组合,找到能提供眼图面积(如果面积相等,参考眼高)的算法,以此为基础,得到TP3相关的测试结果。d)USB4.0抖动分离为了更好表征高达20Gbps的USB4.0信号质量,不同于USB3.2测试Tj,Rj和Dj三个抖动指标,USB4.0定义了严格的TJ,UDJ,DDJ,LPUDJ,DCD等抖动指标,并且对每个指标如何做抖动分离、如何测量做了详细的规定。智能化多端口矩阵测试USB物理层测试联系人usb物理层测试,信号一致性测试?
USB4一致性测试和调试解决方案了解USB4的新特点以及新测试要求和挑战,可以帮助您理解这一新标准的变化。泰克USB4一致性测试和调试解决方案提供了一种简便的方式,可以根据USB4电接口一致性测试规范(CTS)v1.0,验证和表征新兴的USB4路由器主机、USB4路由器设备和USB4集线器。、克劳德高速数字信号测试实验室新USB4规范解析及一致性测试的介绍,内容包括:USB总线终将一统江湖吗?·从USB1.0到USB4的发展·USB物理接口的演变2.USB4的规范解析和新特性3.如何验证你的USB4产品·一致性测试规范的解析·克劳德的一致性解决方案
分析信号:检查测量结果以评估信号的质量和完整性。关注以下方面:幅度:评估信号的幅度是否达到规范要求。波形:检查信号的波形是否符合USB2.0标准规范。噪音:分析信号中的噪音水平,确保其在规定范围内。验证结果:将测量得到的信号质量与USB2.0标准要求进行比较,判断设备是否具有良好的信号完整性。需要注意的是,信号完整性测试应当进行多个频率和幅度的测试,并在不同条件下进行,以评估设备在各种传输情况下的信号质量。此外,在进行信号完整性测试时,还应该注意测试环境的稳定性,避免外界干扰对测试结果造成影响。通过进行USB2.0信号完整性测试,可以确保设备提供稳定、高质量的信号传输。这能够保证数据传输的可靠性,避免因信号质量不佳而导致的数据错误或丢失。另外,信号完整性测试还有助于验证设备是否符合USB2.0标准并为设备的改进和优化提供参考支持。如何测试USB接口的信号幅度?
USB3.0、USB3.1、USB3.2、USB4.0每一代的数据速率都有非常大的提升。需要注意的是,在USB3.1规范推出后,之前USB3.0中定义的5Gbps速被称为Genl速率,新定义的10Gbps被称为Gen2速率。而在2019年发布的USB4.0规范中,新增的20Gbps速率被称为Gen3速率。USB3.0和之后的标准都采用了双总线架构(图3.1),即在USB2.0的基础上增加了超高速总线部分。超高速总线的信号速率达到5Gbps、10Gbps甚至20Gbps,采用全双工方式工作。以PC上普遍使用的Type-A连接器为例,为了支持更高速率的信号传输,就在原有USB2.0的4根线(Vbus、Gnd、D+、D-)基础上新增加了5根信号线,包括2对差分线和1根屏蔽地线(如果是Type-C连接器则增加更多)。原来的4根线完全兼容原来的USB2.0设备;新增的这两对差分线采用全双工作模式,一对线负责发送,另一对线负责接收,发送和接收都可实现5Gbps或以上速率的数据传输。克劳德高速数字信号测试实验室地址:深圳市南山区南头街道中祥路8号君翔达大厦A栋2楼H区如何测试USB接口的波形质量?智能化多端口矩阵测试USB物理层测试联系人
USB物理层测试是否包括数据完整性验证?智能化多端口矩阵测试USB物理层测试联系人
Type-C的接口是双面的,也就是同一时刻只有TX1+/TX1一或者TX2+/TX2-引脚上会有USB3.1信号输出,至于哪一面有信号输出,取决于插入的方向。如图3.18所示,默认情况下DFP设备在CC引脚上有上拉电阻Rp,UFP设备在CC引脚上有下拉电阻Ra,根据插入的电缆方向不同,只有CCl或者CC2会有连接,通过检测CCl或者CC2上的电压变化,DFP和UFP设备就能感知到对端的插入从而启动协商过程。信号质量的测试过程中,由于被测件连接的是测试夹具,并没有真实地对端设备插入,这就需要人为在测试夹具上模拟电阻的上下拉来欺骗被测件输出信号智能化多端口矩阵测试USB物理层测试联系人
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