本文将重点介绍x16测试要求的RF开关配置,这些开关型号将支持最多18条通路(PCIe最高一般是x16),也将支持较低的通路数。推荐用硬电缆在不同开关组件之间建立固定连接,硬电缆可以向Mini-Circuits索取获得。本文前面给出了CEM测试图,但这些技术也适用于BASE测试。

全面表征高速链路,要求透过被测链路的多条不同通路执行发射机(Tx)和接收机(Rx)测量,这给全自动测试环境带来了挑战。PCI Express端口的通路宽度一般为x1、x4、x8和x16,这给全自动Tx或Rx测试带来了挑战。通过在测试通道中包括RF开关,我们可以在不过度改变DUT和测试设备电缆的情况下实现多路测试。为使RF开关的电气影响达到最小,确保测试对规范要求或验证测试计划是真实的。本文描述了使用Mini-Circuits RF开关进行Gen5 (32 GT/s)多路测试,并就设置、自动测试提供了一些整体指引,并就通常遇到的挑战提出了建议。

本文将重点介绍x16测试要求的RF开关配置,这些开关型号将支持最多18条通路(PCIe最高一般是x16),也将支持较低的通路数。推荐用硬电缆在不同开关组件之间建立固定连接,硬电缆可以向Mini-Circuits索取获得。本文前面给出了CEM测试图,但这些技术也适用于BASE测试。

图1: ZTM2-8SP6T-40。

图1显示了ZTM2-8SP6T-40模块化开关矩阵,拥有8个40GHz端接的SP6T机械开关。这一配置将支持最多18条通路。推荐使用相位匹配的电缆,在相邻的40 GHz继电器之间建立固定连接。在没有为直通连接打开继电器时,会有50端接。

图2: ZT-8SP6T-40 4U/5U。

图2显示了ZT-8SP6T-40 4U/5U开关矩阵,拥有8个40GHz端接的SP6T机械开关。这一配置将支持最多18条通路。推荐使用硬电缆,在相邻的40 GHz继电器之间建立固定连接。开关组件在这个矩阵中的方位,在所有输入和输出之间保持类似的电气路径长度。这对多路Rx测试尤其有吸引力,以使校准和测试之间的路径到路径差异降到最小。在没有为直通连接打开继电器时,会有50端接。

RF开关矩阵 – Gen5 Tx测试

PCIe Gen5器件(系统主机或插件)将在多路端口中表现出不同的发射机性能。通常要验证所有通路,以便全面表征链路,识别硅性能、近端或远端串扰过高、布线缺陷等问题。在测试设置中采用RF开关 (图3)可以实现多路Tx验证,而且不用工程师或技术人员不断改变连接。32 GT/s Base Tx测试(参见图10)的连接与此类似。

图3: 32 GT/s CEM系统发射机(多路)。

系统主机配置要求把一块一致性测试负载电路板(CLB)插入DUT的CEM连接器中,要求使用电缆从每条通路连接RF开关。插件配置与此类似,但DUT插入一致性测试基本电路板(CBB)中。一对电缆把端接的开关矩阵向回连接到50 GHz示波器。任意波形发生器(AFG)之类的仪器可以自动生成要求的100MHz突发信号,令DUT循环通过不同发射机测量使用的各种数据速率和码型。

开关设置中进行的每个连接都非常重要。由于有插损,所以不建议串联两个以上的继电器进行32 GT/s Tx测试。建议在DUT和RF开关之间使用1米2.92mm电缆,在RF开关和示波器输入之间使用0.5米2.92mm电缆。可以使用示波器差分快速边沿,配合TekExpress软件执行自动通道到通道时延校正。通道中所有电缆、继电器和PCB匹配范围都应落在正负信号路径+/- 1ps范围内。

保持RF开关的50(100差分)连接输入/输出将使通道内部的反射达到最小,但会引入部分插损。32 GT/s信号质量测试不要求实体可变ISI电路板(Gen4测试则要求),因此要求在示波器上嵌入额外的通道和封装损耗。应执行测试夹具表征(5.0 PHY测试规范附录B中描述),包括RF开关。基本上会选择一个损耗较低的滤波器文件,实现最坏情况插件损耗(在测试系统主机时)或最坏情况系统损耗(在测试插件时)。可以使用泰克SignalCorrect解决方案检验通道损耗,包括RF开关矩阵,而不是使用昂贵的VNA。

可以使用基于散射参数(S参数)的反嵌技术,去掉RF开关插损的影响。反嵌导致复杂性提高,但改善了准确度,另外还必须考虑噪声放大的影响。如果在继电器到继电器连接之间使用相位匹配的电缆,那么通道到通道间只存在小的电气差异。如果觉得这些差异会影响测量,那么可以考虑自定义通道S参数文件。可以使用SignalCorrect或矢量网络分析仪(VNA)捕获S参数文件,另外也可以由泰克现场项目组提供标称S参数文件。 

RF开关矩阵 – Gen5 Rx测试

图4: 32 GT/s CEM Rx测试点。

PCIe Gen5器件(系统或插件)接收机使用精细校准的压力眼图信号进行测试。这个“最坏情况”信号是通过多个校准步骤在参考平面(没有通道)建立的,且使用的“最坏情况”通道必须在34 dB ~37 dB @ 16 GHz。本节将讨论怎样在Rx测试时在这个信号校准中采用端接的RF开关,然后通过多路链路测试DUT。

在TP3测试点校准幅度、Tx均衡、随机抖动和正弦曲线抖动要求直接连接Anritsu MP1900A BERT PPG和泰克50 GHz示波器。建议使用1米2.92mm电缆(如泰克产品号:PMCABLE1M)完成这一连接。图5显示了TP3校准连接,这一步中没有包括RF开关。由于RF开关引入了部分电通道差异,因此建议在TP3参考平面前不要包括这一影响。

图5: 32 GT/s TP3压力眼图(基本和CEM)。

在TP2P使用差模干扰(DMI)、共模干扰(CMI)和最后的压力眼图校准串扰项。这个测试点来自TP2之后(BERT和示波器之间的物理通道),但TP2P包括封装嵌入及Rx均衡和时钟恢复的影响。图6在TP2校准中增加了RF开关,其中开关是在测试夹具(基本或CEM)后面引入的。在这个点上,工程师必须确定是需要单次TP2校准(建议用于ZT-8SP6T-40 4U/5U),还是需要两次以上的TP2校准(最好考虑ZTM2-8SP6T-40不同的电气路径长度)。不建议级联两个以上的继电器进行32 GT/s压力眼图校准。

表6: 32 GT/s TP2压力眼图。

建议在BERT和RF开关之间使用1米2.92mm电缆,在RF开关和示波器之间使用短一点的0.5米2.92mm电缆。可以使用示波器差分快速边沿,配合TekExpress软件执行自动通道到通道时延校正。通道中所有电缆、继电器和PCB匹配范围都应落在正负信号路径+/- 1ps范围内。

PCI Express Gen5:自动多路测试

保持RF开关的50(100差分)连接输入/输出将使通道内部的反射达到最小,但会引入部分插损。32 GT/s信号质量测试不要求实体可变ISI电路板(Gen4测试则要求),因此要求在示波器上嵌入额外的通道和封装损耗。应执行测试夹具表征,包括RF开关。基本上会选择一个损耗较低的滤波器文件,实现最坏情况插件损耗(在测试系统主机时)或最坏情况系统损耗(在测试插件时)。可以使用泰克SignalCorrect解决方案检验通道损耗,包括RF开关矩阵,而不是使用昂贵的VNA。

可以使用基于散射参数(S参数)的反嵌技术,去掉RF开关插损的影响。反嵌导致复杂性提高,但改善了准确度,另外还必须考虑噪声放大的影响。如果在继电器到继电器连接之间使用相位匹配的电缆,那么通道到通道间只存在小的电气差异。如果觉得这些差异会影响测量,那么可以考虑自定义通道S参数文件。可以使用SignalCorrect或矢量网络分析仪(VNA)捕获S参数文件,另外也可以由泰克现场项目组提供标称S参数文件。 

在多条通路中使用校准后的32 GT/s压力眼图信号进行接收机测试要求两个RF开关矩阵,如图7所示。在链路是x8或更低的路数时,可以考虑单个RF开关矩阵。来自Anritsu MP1900A PPG的信号必须分发到所有PCIe通路中。器件将处于环回模式,因此数字化信号将通过Tx引脚传回,开关回至BERT误码检测器的单个输入。许多支持32 GT/s的系统会展现一条到误码检测器的高损耗返回通道,要求外部再驱动器均衡信号,以便被测试设备检测到。

图7: 32 GT/s系统Rx LEQ测试(多路)。

建议在BERT和RF开关之间使用1米2.92mm电缆,在RF开关和示波器之间使用短一点的0.5米2.92mm电缆。应在DUT Tx和误码检测器之间考虑使用最短的2.92mm电缆。

怎样与Mini-Circuits建立通信

TekExpress TX自动化软件提供了内置控制功能,在自动TX测试过程中控制Mini-Circuits开关矩阵。用户开发自己的自动化软件,在TX或RX测试过程中控制RF开关。怎样连接:可以通过两种方式与Mini-Circuits开关通信:USB使用dll (动态链接程序库);以太网HTTP请求。

基本校准和测试图

8: 32 GT/s基本根或非根Tx (多路)。

9: 32 GT/s基本Rx测试点。

10 32 GT/s TP2压力眼图。

图11: 32 GT/s系统Rx LEQ测试(多路)。

责编:Luffy Liu

阅读全文,请先
您可能感兴趣
我国在量子精密测量领域取得了重大突破,由南方电网公司牵头研发的全球首套±800kV特高压直流量子电流传感器顺利通过了新产品技术鉴定,我国在量子技术应用方面迈出了重要一步......
此次制裁不仅涉及传统的军事和国防领域,还扩展到了高科技产业。BIS指出,上述实体清单被认为与中国高超音速飞行器、专有软件的开发、设计和建模有关……
利扬芯片拟收购李玲、李瑞麟、封晓涛、贾艳雷、孙絮 研及李亮合计持有的国芯微 100%股权。最终收购价格需在完成尽职调查及审计、 评估程序后经协商确定,并在正式的转让协议中明确......
光电探测器的性能因材料不同、结构不同、制备工艺及应用场景的不同而存在较大的差异。性能指标之间往往存在制约,如暗电流与输出电流、灵敏度与响应度、可靠性与灵敏度等需要权衡。对于性能表征也是如此,例如高响应度与高精度电流表征无法同时进行。
iTAP的交互流程融合了智能选卡下无感接近的便捷性、高强度商密算法下的高安全性、海量应用下的快速响应效率以及对现有NFC技术的兼容性等优势。
泰克公司电源市场部门负责人Jonathan Tucker讨论了更适合宽禁带功率器件的测试方法,以及这些方法如何帮助提高器件的性能。
对于未来行业发展的增长趋势、行业特征和渠道特点等方面,IDC 总结并给出了2025年中国PC 显示器市场十大洞察……
该存内计算芯片采用全数字设计,能够保证不同位宽配置下的精确计算。为实现不同位宽配置下的高利用率和高能效,团队提出了一种……
西门子数字化工业软件在IDC MarketScape发布的《2024 – 2025全球制造执行系统供应商报告》中被评为MES领导厂商,该报告针对制造业的MES软件厂商进行了综合性评估。
Arm宣布其芯粒系统架构 (CSA) 正式推出首个公开规范,进一步推动芯粒技术的标准化,并减少行业的碎片化。
随着人工智能与机器学习的发展,EDA云平台越来越受到IC设计业者的认可和使用,因为越来越多的EDA云平台将人工智能和机器学习技术纳入其中,使企业能够从大型数据集中获得可行的见解,从而增强数据分析能力,
美通社消息,根据Omdia最新的消费者调查,TikTok和YouTube已成为美国18-35岁人群的领先视频平台。这些平台的发展速度已经超过了Instagram、Facebook和Netflix,巩固
近日,据36氪报道,进入2025年,丰田汽车针对中国区业务进行了一系列重要的人事调整。丰田中国已正式任命李晖为首位中国籍总经理。同时,广汽丰田现任总经理藤原宽行将被调任至一汽丰田,担任总经理一职。这一
互联网与科技企业每日重点资讯文 | 苏丁巨头动向字节跳动调整员工福利字节跳动发布内部邮件,对员工福利政策进行微调。包括:2026年将停止发放春节红包(今年发放);2025年度不再发放端午、中秋节礼品;
1月23日,艾森股份发布公告称,公司正筹划以发行股份及支付现金的方式购买棓诺(苏州)新材料有限公司(以下简称“棓诺新材”)控股权并募集配套资金。该公司相关股票自2025年1月24日起停牌,预计停牌时间
2022年下半年以来,需求下降,芯片价格跳水,芯片行情趋向寒冷,拼价格、拼服务、拼账期成为常态,持续的低迷之下,芯片人都开始靠省钱过日子。同时,我们发现,行情冷淡的时候,订货、配单、PPV(Purch
1月23日,HTC宣布与谷歌(Google LLC)签署协议,谷歌将斥资2.5亿美元与HTC达成一项重要交易,部分HTC的XR研发团队成员将加入谷歌。根据协议条款,谷歌将获得HTC非专属的XR知识产权
上周SemiAccurate 曾报道称,一家神秘公司正在探索全面收购英特尔的可能性。表示有 90% 的把握认为有关英特尔被收购的消息是“真实的”,已从另一位“地位很高的消息人士”处获得了证实。虽然没有
本视频演示,如何将仿真器连接到使用安全ID锁定的RL78设备。  00:00:介绍 00:25:调试  00:40:设定安全ID  相关资源: • Visual Studio Code - 如何在安装
近日,赛力斯发布2024 年年度业绩预盈公告,预计 2024 年度实现营业收入1442亿元到1467亿元,同比增长302.32%到309.30%;归属于上市公司股东的净利润预计将达到55亿元至60亿元