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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

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

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
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




0.43
UI
1, 2, 3
Rj




0.23
UI
1, 2, 3, 5
Tj




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。
5. USB 3.0发射机眼高和抖动要求。
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