信号完整性测试

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软件开发 信号完整性测试方法模版

软件开发 信号完整性测试方法模版

文档作者:编写日期:审核:审核日期:文档修订控制目录1. 引言 (3)1.1编写目的 (3)1.2定义 (3)1.3参考资料 (4)2. 测试所需工具说明 (4)2.1需要的软件工具 (4)2.2需要的硬件工具 (5)3. 电源完整性测试 (5)3.1电压转换电路测试 (5)3.1.1 输出电压测试 (5)3.1.2 输出电压过冲测试 (5)3.1.3 输出电压下冲测试 (6)3.1.4 输出电流测试 (6)3.1.5 纹波和噪声测试 (6)3.2单板功耗测试 (7)3.3电源时序测试 (7)3.3.1 电源上电时序测试 (7)3.3.2 电源下电时序测试 (8)4. 板内信号质量测试 (8)4.1时钟信号测试 (8)4.2上电复位时序测试 (8)4.3高速差分信号测试 (9)4.3.1 XAUI信号测试 (9)4.3.2 SGMII信号测试 (9)4.3.3 RGMII信号测试 (9)4.3.4 XGMII信号测试 (10)4.3.5 Interlaken信号质量测试 (10)4.4内存信号测试 (11)4.4.1 DDR 内存信号测试 (11)4.4.2 DDR2 内存信号测试 (11)4.4.3 DDR3 内存信号测试 (11)4.5PCI E信号测试 (12)4.6I2C总线测试 (12)4.7L OCAL B US总线测试 (13)4.8MDIO信号测试 (13)4.9SPI4.2总线测试 (13)4.10SD卡接口信号测试 (14)5. 对外接口信号测试 (14)5.1网口信号测试 (14)5.1.1 100Base-T模板测试 (14)5.1.2 1000Base-T模板测试 (15)5.1.3 GE光眼图测试 (15)5.2串口信号测试 (15)5.3USB口信号测试 (16)6. 附件 (16)1.引言1.1编写目的对信号质量测试的测试项目、测试方法及判决标准进行描述,为各个单板信号质量测试做参考。

信号完整性常用的三种测试方法

信号完整性常用的三种测试方法

信号完整性常用的三种测试方法信号完整性是指在传输过程中信号能够保持原始形态和准确性的程度。

在现代高速通信和数字系统中,信号完整性测试是非常重要的工作,它能够帮助工程师评估信号的稳定性、确定系统的极限速率并发现信号失真的原因。

下面将介绍三种常用的信号完整性测试方法。

一、时域方法时域方法是信号完整性测试中最常见和最直观的方法之一、它通过观察信号在时间轴上的波形变化来评估信号的完整性。

时域方法可以检测和分析许多类型的信号失真,如峰值抖动、时钟漂移、时钟分布、幅度失真等。

时域方法的测试设备通常包括示波器和时域反射仪。

示波器可以显示信号的波形和振幅,通过观察波形的形状和幅度变化来判断信号完整性。

时域反射仪可以测量信号在传输线上的反射程度,从而评估传输线的特性阻抗和匹配度。

二、频域方法频域方法是另一种常用的信号完整性测试方法。

它通过将信号转换为频域表示,分析信号的频谱分布和频率响应来评估信号完整性。

频域方法可以检测和分析信号的频谱泄漏、频谱扩展、频率失真等。

频域方法的测试设备通常包括频谱分析仪和网络分析仪。

频谱分析仪可以显示信号的频谱图和功率谱密度,通过观察频谱的形状和峰值来评估信号完整性。

网络分析仪可以测量信号在不同频率下的响应和传输损耗,从而评估传输线的频率响应和衰减特性。

三、眼图方法眼图方法是一种特殊的信号完整性测试方法,它通过综合时域和频域信息来评估信号的完整性。

眼图是一种二维显示,用于观察信号在传输过程中的失真情况。

眼图可以提供信号的时钟抖动、峰值抖动、眼宽、眼深、眼高等指标。

眼图方法的测试设备通常包括高速数字示波器和信号发生器。

高速数字示波器可以捕捉信号的多个周期,并将其叠加在一起形成眼图。

通过观察眼图的形状和特征,工程师可以评估信号的稳定性和传输质量。

总结起来,时域方法、频域方法和眼图方法是常用的信号完整性测试方法。

它们各自具有独特的优势和适用范围,可以互相协作来全面评估信号的完整性。

在实际应用中,根据具体需求和测试对象的特点,选择合适的测试方法是非常重要的。

【信号完整性测试】—频域测试(频谱、频域阻抗、传输线损耗)、误码测试 及 设备仪器

【信号完整性测试】—频域测试(频谱、频域阻抗、传输线损耗)、误码测试 及 设备仪器

【信号完整性测试】—频域测试(频谱、频域阻抗、传输线损耗)、误码测试及设备仪器概述信号完整性设计,在电路板设计过程中备受重视。

熟悉各类测试方法的特性,按照测试对象的特征和需求,选用合适些测试方法,对于选择方案,验证效果能够大大提高效率。

上篇,我们介绍了时域测试,其中涵盖波形测试、眼图测试、抖动测试、TDR测试、时序测试。

频域测试本篇,我们进一步介绍频域测试(频谱测试、频域阻抗测试、传输线损耗测试)、误码测试。

01频谱测试在开发前期,产品的测试应用较少。

然而在后期的系统测试,许多产品必须经历测试过程(如EMC的试验)。

通过测试发现一些超标的频点,再使用近场扫描仪(核心仪器频谱仪)。

egEMC Scanner分析电路板上具体的区域频谱超标,从而排查超标的原因。

这类设备通常较昂贵,一遍机构都不具备条件。

因此常规情况下都是在设计前期考虑做好匹配和屏蔽,规避后期测试的结果不达标。

02频域阻抗测试目前有许多标准接口如E1(欧洲)/T1(北美)等,目的在于避免太多的能力反射;需要进行较好的匹配,同时在微波或者射频,互相对接,阻抗都有所要求。

通常情况下,需要进行频域的阻抗测试,阻抗测试常用网络分析仪(Network Analyzer),单端输入端口简单,差分输入端口,较为复杂,需要巴伦进行差分和单端转换。

03传输线损耗测试⏹主要针对长的电路板走线、线缆等,传输距离较远,⏹进行高速信号传输、频域的串扰等,均可以通过网络分析仪来测试。

因此,对于PCB的差分信号或者双绞线,可以使用巴伦进行差分转换单端,或者使用4端口网络分析仪来测试。

误码测试误码测试通常是系统测试,使用误码仪、部分软件都可以完成测试。

或通过两台PC,使用软件,测试连接两台PC间的网络误码情况。

误码测试能够对数据的每一位进行测试,相比其它仪器(如示波器)只是部分时间开展采样,剩下大部分时间都在等待。

容易遗漏细节。

尤其是低误码率的设备,误码测试需要耗费大量时间,有时耗时一整天,或者几天。

信号完整性测试报告

信号完整性测试报告

信号完整性测试报告1. 引言信号完整性测试是电子设备设计和制造过程中的关键步骤之一。

它旨在评估信号传输路径中的数据完整性,以确保信号在各个环节中没有失真或丢失。

本报告将介绍信号完整性测试的目的、测试方法、测试结果及建议。

2. 测试目的信号完整性测试的主要目的是验证信号在传输过程中的质量。

通过测试,可以确定信号是否满足设计要求,并找出潜在的问题。

这些问题可能包括信号失真、时钟抖动、串扰干扰等。

通过测试,可以提前发现并解决这些问题,确保信号的可靠传输。

3. 测试方法3.1 测试设备在进行信号完整性测试之前,需要准备以下测试设备:•示波器:用于观察信号波形和测量信号参数。

•信号发生器:用于产生测试信号。

•矢量网络分析仪:用于测量信号的频率响应和传输损耗。

3.2 测试流程信号完整性测试的基本流程如下:1.设置测试设备:连接示波器、信号发生器和矢量网络分析仪,并确保其正常工作。

2.准备测试样品:将待测试的电子设备或电路板连接到测试设备上。

3.产生测试信号:使用信号发生器产生测试信号,并将其输入到待测试的设备或电路板上。

4.观察信号波形:使用示波器观察信号波形,检查是否存在任何失真或干扰。

5.测量信号参数:使用示波器测量信号的幅度、频率、上升时间等参数。

6.使用矢量网络分析仪:如果需要更详细的信号特性分析,可以使用矢量网络分析仪进行频率响应和传输损耗的测量。

3.3 数据记录与分析在进行信号完整性测试期间,需要记录所有测试数据,并进行分析。

这些数据包括信号波形、信号参数测量结果以及任何异常情况的记录。

通过对测试数据的分析,可以确定信号的质量是否符合设计要求,并找出潜在的问题。

4. 测试结果与建议根据信号完整性测试的结果,可以得出以下结论和建议:•如果信号波形正常且符合设计要求,说明待测试的设备或电路板的信号传输路径基本上没有失真或干扰。

建议进行进一步的功能测试和验证。

•如果信号波形存在失真或干扰,需要进一步分析问题的原因。

FAKRA 和HSD 汽车连接器的信号完整性测试

FAKRA 和HSD 汽车连接器的信号完整性测试

FAKRA和HSD汽车连接器的信号完整性测试伴随着中国汽车业的飞速发展,车联网越来越普及,汽车连接器,尤其是射频连接器,天线、GPS、高清影像等与中控的连接器等应用越来越广泛。

在车联网领域,FAKRA、HSD连接器将车载多媒体娱乐系统及汽车电子系统安全可靠等级提升到了新的高度。

从汽车的装配情况预估,未来每辆汽车将使用到600-1,000个FAKRA、HSD连接器。

一.FAKRA和HSD 简单介绍1. FAKRA:德国的天线标准,后来推广至具有射频特性传输信号的功能,如视频、导航等,满足该标准的连接器称为FAKRA连接器。

FAKRA连接器的RF频率可以达到6GHz。

一般采用同轴电缆,单线单芯。

目前,FAKRA连接器已成为汽车RF应用的主要解决方案。

包括GPS系统、卫星收音机、车载互联网接入、发动机管理等方面。

图1:FAKRA连接器特性2. HSD: High Speed Data,高速数据传输。

一般用于车载信息娱乐系统、摄像头接口等高速传输数据的功能,单线四芯。

HSD连接器是一种差分连接器,专为汽车行业开发设计,用在如LVDS摄像头、USB和IEEE1394等应用上,具有高速传输及很高的屏蔽效率。

图2:HSD连接器二.信号完整性测试项目:信号完整性SI(SIGNAL INTEGRITY)通常是指高速数字信号在通过传输路径后,由于路径的特性对信号造成的失真。

信号完整性分析的目的就是用最小的成本,最快的时间使产品达到波形完整性、时序完整性、电源完整性的要求。

特性阻抗Impedance射频传输线影响无线电波电压、电流的幅值和相位变化的固有特性,等于各处的电压与电流的比值。

由于在整个传输线上阻抗维持恒定不变,特性阻抗就是表达传输线的这种特性的名称。

是根据输入阻抗计算的出的平均值。

单位为欧姆Ω差分阻抗发射信号可正负交替又称为平衡阻抗。

插入损耗Insertion Loss插入损耗是指发射端与接收端之间,插入电缆或元件产生的信号损耗,通常指衰减。

信号完整性测试1

信号完整性测试1

14
2020/3/22
PI问题:测试
▪ 测试工具:示波器,50欧姆同轴电缆,50欧姆可焊接电缆,隔直板 ▪ 选择AC耦合,50欧姆输入阻抗测试全频段的噪声,之后选择1M欧姆输入
阻抗测试低频段噪声。同时通过FFT变换,知道频谱分布。
15
2020/3/22
链路建模的两种方法:仿真和测试
▪ 目前常用的高速电路仿真软件
3 Tx + +
+
+
Test point
Rcv
--
path
Tx + +
-+ +TestRpcvoint
-Tx + st point
+ + Rcv
--
--
4
2020/3/22
Interconnect (by itself)
4 Test point +
Test point +
-
17
2020/3/22
当前高速芯片接收端都使用了均衡
在发送端是一个 “OPEN”的眼睛
在接收端是一个“CLOSE” 的眼睛
Tx + +
path
--
++
--
path
++
path
--
怎么去测试这个眼图?
++
Rcv
EQUALIZER
--
▪ 我不想在这点去测试信号,因 为我想知道通道对信号的影响
▪ 但是如果我在这点进行测试… …我发现眼图是闭合的
缺点
▪ 受到模型准确度的限制,特别是链路 模型的精度
▪ 不能真实反应信号真实运行环境

眼图测试(信号完整性测试)-HDMI2.1

眼图测试(信号完整性测试)-HDMI2.1

眼图测试(信号完整性测试)-HDMI2.1眼图测试(信号完整性测试)-HDMI2.1HDMI是指⾼清多媒体接⼝,英⽂全称HighDefinitionMultimediaInterface,HDMI接⼝⼴泛应⽤于机顶盒、个⼈计算机、电视、游戏主机、综合扩⼤机、数字⾳响与电视机等设备。

HDMI是⼀种全数字化视频和声⾳发送接⼝,可以发送未压缩的⾳频及视频信号。

⽬前HDMI2.1CTS规范已经全⾯发布,随着HDMI2.1技术更新,HDMI2.1与HDMI1.4/2.0技术规范⼤不同,最新的HDMI2.1规范增加了8K分辨率和eARC的⽀持,给产品开发和测试带来了诸多挑战。

HDMI2.1信号完整性性测试整体⽅案完全向下兼容HDMI?2.0/1.4b,总有关HDMI2.1信号量测相关内容,值得测试⼯程师阅读,篇幅较长,内容概况如下:1、HDMI2.1?有那些新功能2、HDMI2.1Source信号完整性测试⽅案3、HDMI2.1Sink信号完整性测试⽅案⼀HDMI2.1有哪些新功能图1.1?HDMI框图图1.2?HDMITMDS差分对图1.3?HDMI链路测试点?图1.4?HDMI?新功能?图1.5?HDMI?FRL(Fix edRateLink)Mode图1.6HDMI?FRLLinkTraining状态机图1.7?HDMI?FRLLinkTraining流程图1.8?HDMISCDC架构⼆HDMI2.1?Source信号完整性测试⽅案1、HDMI 2.1Source测试挑战:(1)推荐⽰波器和探棒带宽的20GHz或以上(2)新的HDMI2.1治具(3)HDMI 2.0fixture不适⽤于HDMI2.1测试(4)复杂的测试⽅法,考虑插⼊损耗和串扰(5)Source测试需要⽀持新的cable模型和均衡技术(6)Cable模型?Worstcablemodel3?和?ShortCableModel3(7)?DFEandCTLE(8)?EDID/SCDC控制器需要升级(9)涉及多次采集(10)9个测试项⽬,需要超过34次和采集和90+波形图2.1?FRLSource测试项⽬图2.2?HDMI2.1Source测试配置图2.3?FRLSo urce测试⾃动化采集图2.4?FRLSource测试⾃动化采集的难点图2.5?HDMI?2.1?FRL?TX测试装置图2.6FRLSource测试端接电压图2.7?FRLSource测试?单端/差分信号采集图2.8?FRLSource测试?EDID设置图2.9?FRLSource测试?信号速率设定图2.10?FRLSource测试?码型设定图2.11?FR LSource测试TP2_EQEye图2.12?FRLSource测试⼀致性软件图2.13?FRLSource⼿动测试⽅案HDMI2.1Source测试⼩结:(1)HDMI2.1⽅案MOI已获HDMI协会组织的⼀致性规范批准;(2)HDMI认证中⼼(ATC)已正式采⽤泰克HDMI2.1⽅案;(3)⽀持4通道符合CTS规范的>20GHz全带宽同时采集,⾼效省时;(4)?真正的全⾃动化,过程中⽆需任何⼈⼯⼲预,⼀次连接且测试中⽆须改变任何连接,DUT的测试码型和速率切换实现全⾃动控制。

信号完整性测试规范和工作流程

信号完整性测试规范和工作流程

信号完整性测试规范和工作流程一、信号完整性测试规范1.测试范围:信号完整性测试应涵盖全部重要信号线,包括时钟信号、数据信号、控制信号、电源供应线等。

2.测试参数:测试参数包括但不限于信号功率、上升时间、下降时间、峰值电压、峰峰值电压、幅度稳定性、时序稳定性等。

3.测试方法:根据具体测试需求和设备条件,选择合适的信号完整性测试方法,如步进响应测试、脉冲响应测试、频率响应测试、时钟提前测试等。

4.测试设备:测试设备需要具备高精度、高速度、高带宽等特点,如示波器、信号发生器、信号注入器、信号线探针、信号整形器等。

5.测试环境:测试环境应符合实际应用场景,包括温度、湿度、电磁干扰等因素的考虑。

6.数据分析:对测试数据进行详细的分析和处理,包括波形展示、数据比对、波形参数提取、异常识别等。

7.测试标准:根据不同行业和应用领域,制定相应的信号完整性测试标准,如IEEE、IPC、JEDEC等,以确保测试结果的准确性和可靠性。

8.测试报告:根据测试结果生成详细的测试报告,包括测试方法、测试步骤、测试数据、异常情况分析、改进建议等。

二、信号完整性测试工作流程1.确定测试目标:根据设计需求和系统规格,确定需要测试的信号线和测试参数。

2.设计测试方案:根据测试目标和测试需求,设计相应的测试方案,包括测试方法、测试设备、测试环境等。

3.准备测试设备:根据测试方案,准备好所需的测试设备,确保其良好状态和准确性能。

4.连接测试回路:将被测试的电路板、电线、接插件等与测试设备连接起来,确保信号传输通畅。

5.设置测试参数:根据测试目标和测试方案,设置测试设备的相应参数,如示波器的触发电平、采样率、带宽等。

6.执行信号完整性测试:根据测试方案,执行信号完整性测试,记录测试数据和波形。

7.数据分析和处理:对测试数据进行详细分析和处理,包括波形展示、参数提取、异常识别等。

8.测试结果评估:根据测试数据和标准要求,对测试结果进行评估,确定是否合格。

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信号完整性测试
硬件电路测试中非常重要的一项是信号完整性测试,特别是对于高速信号,信号完整性测试尤为关键。

完整性的测试手段种类繁多,有频域,也有时域的,还有一些综合性的手段,比如误码测试。

不管是哪一种测试手段,都存在这样那样的局限性,它们都只是针对某些特定的场景或者应用而使用。

只有选择合适测试方法,才可以更好地评估产品特性。

本文将讲解常用的一些测试方法和使用的仪器。

一、波形测试
使用示波器进行波形测试,这是信号完整性测试中最常用的评估方法。

主要测试波形幅度、边沿和毛刺等,通过测试波形的参数,可以看出幅度、边沿时间等是否满足器件接口电平的要求,有没有存在信号毛刺等。

波形测试也要遵循一些要求,比如选择合适的示波器、测试探头以及制作好测试附件,才能够得到准确的信号。

下图是DDR在不同端接电阻下的波形。

常见的示波器厂商有是德科技、泰克、力科、罗德与施瓦茨、鼎阳等等。

二、时序测试
现在器件的工作速率越来越快,时序容限越来越小,时序问题导致产品不稳定是非常常见的,因此时序测试是非常必要的。

一般,信号的时序
测试是测量建立时间和保持时间,也有的时候测试不同信号网络之间的偏移,或者测量不同电源网络的上电时序。

测试时序基本都是采用的示波器测试,通常需要至少两通道的示波器和两个示波器探头(或者同轴线缆)。

下图是测量的就是保持时间:
三、眼图测试
眼图测试是常用的测试手段,特别是对于有规范要求的接口,比如USB、Ethernet、PCIE、HDMI和光接口等。

测试眼图的设备主要是实时示波器或者采样示波器。

一般在示波器中配合以眼图模板就可以判断设计是否满足具体总线的要求。

下图是示波器测试的一个眼图:
四、抖动测试
抖动测试现在越来越受到重视,常见的都是采用示波器上的软件进行抖动测试,如是德科技示波器上的EZJIT。

通过软件处理,分离出各个分量,比如总体抖动(TJ)、随机抖动(RJ)和固有抖动(DJ)以及固有抖动中的各个分量。

对于这种测试,选择的示波器,长存储和高速采样是必要条件,比如2M以上的存储器,20GSa/s的采样速率。

不过目前抖动测试,各个公司的解决方案得到结果还有相当差异,还没有哪个是权威或者行业标准。

下图是使用是德科技的分析软件测量的抖动:
五、阻抗(TDR)测试
阻抗测试主要是针对PCB(印制电路板)信号线、线缆、连接器和各类器件阻抗的测试。

不管是高速信号还是高频信号,都希望传输路径都均匀变化的,所以基本上都要求进行阻抗测试。

一般情况,都是采用专用采样示波器进行阻抗的测试。

但是采样示波器测试阻抗时,容易被静电损坏,所以对使用环境要求很高。

现在很多公司都采用的是带阻抗测试功能的网络分析仪进行阻抗测试。

这样就可以在同一台测试仪器上进行时域阻抗和频域损耗的测试。

阻抗测试波形如下图所示。

六、频域测试
这里所说的频域测试一般只测试损耗测试、串扰测试等等。

损耗的类型一般是指插入损耗、回波损耗。

对于很多串行总线都会有一些针对损耗的具体要求,下图是USB3.0线缆的对插入损耗的要求:
对于PCB走线、连接器或者电缆等,都可以使用网络分析仪来测试其频域参数。

下图就是对PCB进行插入损耗测试的结果:
七、误码测试
工程师设计产品时,都希望不存在任何问题,希望产品能在正常使用时可以持续不断的使用,而不是时不时的重启或传输的信号是错误的。

误码率测试就是给定一定的码流,再测试接收到的码流的正确率。

误码测试是系统测试,可以是硬件测试,也可以是软件测试。

一般,对于有条件的公司,都建议使用硬件测试,就是采用专业的误码仪进行测试。

下图是德科技的误码测试仪。

信号完整性测试并不是只有这些,其实还包括了一些比如辐射频谱测试、频域阻抗测试、效率测试等等。

实际中如何选用这上述测试手段,需要根据被测试对象进行具体分析,不同的情况需要不同的测试手段。

比如有标准接口的,就可以使用眼图测试、阻抗测试和误码测试等,对于普通硬件电路,可以使用波形测试、时序测试,设计中有高速信号线,还可以使用TDR 测试。

对于时钟、高速串行信号,还可以抖动测试等。

另外随着技术的发展,越来越多的仪器趋向于功能多样化,比如示波器不仅仅可以测试信号的波形质量、时序和眼图,还可以测试频谱图;网络分析仪不仅仅可以测试插入损耗、回波损耗、串扰等频域曲线,还可以测量
时域阻抗。

工程师们在使用仪器时,可以多研究下测试对象以及仪器。

尽可能的在节约成本的情况下,还能高效有质量的完成测试要求。

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