自1995年USB1.0的规范发布以来,USB(UniversalSerialBus)接口标准经过了20多年的持续发展和更新,已经成为PC和外设连接使用的接口。USB历经了多年的发展,从代的USB1.0低速(LowSpeed)、USB1.1全速(FullSpeed)标准,逐渐演进到第2代的USB2.0高速(HighSpeed)标准和第3代的USB3.0超高速(SuperSpeed)标准。这些标准目前都已经得到的应用。后来,为了应对eSATA、ThunderBolt等标准对USB标准的威胁,USB协会又分别在2013年和2017年发布了USB3.1及USB3.2的标准。在USB3.1标准中新定义了10Gbps速率以及对Type-C接口的支持;在USB3.2标准中,又基于Type-C接口提供了对X2模式的支持,可以通过收发方向各捆绑2条10Gbps的链路实现20Gbps的数据传输。而新的USB4.0标准已经于2019年发布,可以通过捆绑2条20Gbps的链路实现40Gbps的接口速率。表3.1是USB各代总线的技术对比。USB物理层测试是否需要对不同操作系统进行测试?测量USB物理层测试眼图测试
基于Type-C接口还可以更好地支持Power Delivery技术,以实现更智能强大的 充电能力。即插即用、数据传输与充电合一是USB接口的一个重要特征。在USB2.0时 代,USB接口可以支持2.5W的供电能力(5V/500mA),到USB3.0时代提高到了4.5W (5V/900mA),但这样的供电能力对于笔记本或者一些稍大点的电器都是不够的。由于一 些产品的质量问题,也出现过充电过程中起火烧毁的事故。为了支持更强大的充电能力,同 时避免安全隐患,USB3.1标准中引入了Power Delivery协议(即PD协议),一方面允许更 大范围的供电能力(比如5V/2A、12V/1.5A、12V/3A、12V/5A、20V/3A、20V/5A),另一方 面要通过CC线进行PD的协商以了解线缆和对端支持的供电能力,只有协商成功后才允 许提供更高的电压或工作电流。展示了PD协议中定义的不同等级的供电能力 标准。测量USB物理层测试眼图测试USB物理层测试是否需要针对不同的USB版本进行测试?
此外,在USB4中,我们要参考路由器主机或路由器设备组件通道预算。利好是我们在执行USB4一致性测试时(其在TP2和TP3测试点上执行),TP2和TP3测试点的连接或设置仍是一样的。新的测试要求和挑战USB4中出现了许多新的测试要求,同时带来了需要解决的对应的测试挑战。第一步是发射机预置校准(Transmitter Present Calibration),这是发射机测试的前提步骤。在这一测试中,我们捕获全部16个预置波形,然后测量数据确定性抖动 (DDJ)。在USB4中,在通路初始化过程中,接收机会请求改变预置值,对被测参数可能并不会使用比较好的预置值。因此,比较好先验证和测量所有其他预置值,然后再执行发射机测试。
USB4.0 标准定义了非常详细、复杂的发送端测试要求,需要对每 个 Type-C 口、每一条 lane、每一种速率下信号做 Preset Calibration、 Equalization Calibration; 然 后以次为基础, 测试所有抖动 (TJ/UDJ/ DDJ/LPUDJ/DCD)、眼图、上升时间 / 下降时间、 SSC 等指标; 并 且每一个测试都伴随着测试码型的切换。。。如果用手动方式, 做 一次完整的测试, 这几乎是不可能的任务。是德科技 D9040USBC 一致性测试软件完美地解决了整个问题。如下所示,可以将示波 器作为控制 PC, USB-IF 的 USB4ETT 软件安装在示波器上, USB4.0 Microcontroller 也连在示波器上。这样 D9040USBC 软件就可以利用 USB4ETT command line interface,通过 USB4.0 Microcontroller 在捕获 / 分析完所需的信号后, 控制被测体产生下一个测试项目所需的测 试码型。从而形成一个闭环的全自动化测试解决方案USB物理层测试是否需要考虑对自校准能力的测试?
从2015年到现在,是德科技基于磷化铟(InP)工艺的Infiniium系列高带宽示波器,凭借其优异的低噪声、低抖动底噪等硬件性能和的尾部拟合”Tail-fit”抖动分离算法等软件,一直是被Intel和Thunderbolt认证实验室认可和批准使用的高带宽示波器。进入到USB4.0时代,大家如果仔细通读每一个版本的测试规范,都可以发现,所以的仪表截屏、设定和算法,采用的都是德科技高带宽示波器。2019年,是德科技基于第二代磷化铟(InP工艺,推出了110GHz带宽,256GSa/s采样率,硬件10bitADC,25fs抖动底噪的UXR系列示波器,将高速信号量测精度推到了另外一个高度。如下所示,是是德科技UXR示波器和已是业内的是德科技V系列示波器,测试同一个USB4.0信号的测试结果比较,UXR示波器提供了更优的信号测试余量。如何测试USB接口在高温环境下的性能?HDMI测试USB物理层测试方案商
USB物理层测试是否需要特定的测试环境?测量USB物理层测试眼图测试
第二项测试是发射机均衡测试,这项测试也与USB4预置值有关。这项测试的目标,是确保发射机均衡落在规范的极限范围内。新USB4方法要求每个预置值3个波形,而PCIeGen3/4则要求一个波形。现在一共需要48个波形,因此耗时很长!USB4中接收机测试和校准变化现在我们讨论一下USB4中接收机测试和校准有哪些变化。首先,USB4必需对全部5个SJ频率执行接收机校准。这较USB3.2接收机校准变化很大,在USB3.2中我们只在100MHzSJ频率执行校准,然后使用相同的压力眼图校准进行接收机测试。USB4还有两种测试情况,我们需要进行自动调谐或精调,来满足压力眼图或总抖动目标。情况1是低插损(短通道),情况2是比较大插损(长通道),这也要耗费很长时间。下一步是USB4接收机测试,或者我们怎样运行传统抖动容差测试。抖动容差测试的目标之一,是扫描SJ或幅度,找到边界,或者找到哪里开始出现误码。为了执行这项测试,我们需要先使用边带通道初始化链路,然后开始BER测试。然后我们要一直监测误码,因为USB4现在采用机载误码计数器,而不是BERT上的传统误码检测器。这个过程涉及到多个测量USB物理层测试眼图测试
USB2.0信号完整性测试是一项关键的测试任务,用于评估USB2.0设备在数据传输过程中信号的质量和稳定性。以下是进行USB2.0信号完整性测试的一般步骤:准备测试环境:确保测试环境符合USB2.0标准要求,包括合适的计算机和USB2.0测试设备。连接USB2.0设备:将要测试的USB2.0设备连接到计算机上,并插入到USB2.0接口。选择信号发生器:选择合适的信号发生器,可以产生不同频率和幅度的信号。设置信号参数:根据测试要求,设置所需的信号参数,包括信号频率、幅度和波形等。连接信号发生器:将信号发生器的输出端与待测USB2.0设备的对应端口连接起来。测量信号质量:使用示波器或信号分析仪等仪...