你所了解和不了解的USB2.0、USB3.0结构与测试那些事
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你所了解和不了解的USB2.0、USB3.0结构与测试那些事
USB 3.0和物理层测试挑战
USB 2.0技术的采用和接受速度表明这是一种成功的高带宽总线。计算应用和数据存储应用的持续演变既带来了新机遇,也带来了新挑战。内存容量不断提高、视频性能(如实时视频流)不断加速、图形处理单元(GPU)不断增强、便携式电子器件与PC快速同步等行业趋势,使USB 2.0性能面临着发展瓶颈。
USB 3.0满足了提高的带宽需求,以支持应用提供更加实时的体验。全世界目前正在使用的USB设备已经达到数十亿,因此USB 3.0 (称为SuperSpeed USB)还提供了必要的向下兼容能力,支持传统USB 2.0设备。图3列明了USB 2.0和3.0之间的物理层差异。
除多种新功能外,SuperSpeed USB也带来了新的设计和测试挑战。USB 3.0拥有与现有高速串行技术(PCI Express.和串行ATA)类似的特点:8b/10b编码,明显的通道衰减,扩频时钟。熟悉SATA和PCIe测试方法的人可能会更好地准备处理与USB 3.0有关的测试挑战。我们将考察一致性测试方法,以及怎样获得发射机、接收机、电缆和互连的最准确、最可重复的测量。此外,我们将介绍全面检定和调试的其它技术,以提供完整的测试战略。
码型
| 值
| 说明
| CPO
| D0.0加扰
| 伪随机数据码型,相当于没有SKP的逻辑空闲
| CP1
| D10.2
| 内奎斯特频率
| CP2
| D24.3
| 内奎斯特 / 2
| CP3
| K28.5
| COM码型
| CP4
| LFPS
| 低频周期信令
| CP5
| K28.7
| 有去加重
| CP6
| K28.7
| 没有去加重
| CP7
| 50-2501’s和0’s
| 有去加重,重复50-2501’s,然后重复50-2500’s
| CP8
| 50-2501’s和0’s
| 没有去加重,重复50-2501’s,然后重复50-2500’s
| 图4. SuperSpeed USB发射机一致性测试码型。
信号特点
| 最小值
| 标称值
| 最大值
| 单位
| 注释
| 眼高
| 100
|
| 1200
| mV
| 2, 4
| Dj
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| 0.43
| UI
| 1, 2, 3
| Rj
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| 0.23
| UI
| 1, 2, 3, 5
| Tj
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| 0.66
| UI
| 1, 2, 3
| 注:
1. 在106个连续UI上测得,然后推断到10-12 BER。
2. 在应用接收机均衡功能后测得。
3. 在图6-14中TP1的参考通道和电缆末端测得。
4. 眼高在最大张开处测得(在眼宽中心± 0.05 UI)。
5. Rj指标用14.069 ′ 10-12 BER时的RMS随机抖动计算得出。
图5. USB 3.0发射机眼高和抖动要求。 |
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