Données série

Eye Doctor II

Eye Doctor II fournit les outils d'émulation et de désintégration de canaux dont les ingénieurs ont besoin pour la prochaine génération de normes de données série

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USB2-HSICbus D   Le décodage complet et intuitif et l'affichage du tableau facile à naviguer permettent à un ensemble d'outils puissants de déboguer rapidement un système alimenté par USB 2.0 HSIC. Combinez-le avec ProtoSync pour obtenir une vue complète de toutes les couches USB 2.0.
  • Eye Doctor II fournit les outils d'émulation et de désintégration de canaux dont les ingénieurs ont besoin pour la prochaine génération de normes de données série
  • Ajoute de la précision aux mesures d'intégrité du signal
  • Vital pour toute personne utilisant un oscilloscope de 8 GHz ou plus
  • S'intègre parfaitement au logiciel SDA II de Teledyne LeCroy pour le diagramme de l'œil et l'analyse de la gigue
  • Crée des diagrammes de l'œil 50 fois plus rapidement que les solutions existantes
  • Utilise les fichiers de paramètres S au format Touchstone standard de l'industrie pour la définition des luminaires et des canaux.
  • Capacité à lire des fichiers de paramètres S en mode simple ou mixte
  • Égalisation des récepteurs DFE, FFE et CTLE
  • Entièrement intégré à l'interface utilisateur, ce qui permet à l'ingénieur d'utiliser des outils Teledyne LeCroy supplémentaires pour le post-traitement
  • Utilisez Eye Doctor IILe mode Avancé permet de :
    • Organisez de manière flexible les composants pour permettre toute combinaison de désintégration ou d'émulation pour Virtual Probing™ de n'importe quel point du circuit de test non accessible autrement
    • Augmentez la précision des mesures grâce à l'utilisation d'un modèle de terminaison d'émetteur et de récepteur plus avancé qui intègre des caractéristiques spécifiques au client
Outils pour les normes de données série de nouvelle génération

Alors que les vitesses de signal et les débits de données ont augmenté à 5 Gb/s et plus tandis que les supports de propagation sont restés inchangés, les ingénieurs ont dû faire face à de nouveaux défis avec l'intégrité du signal. Ces vitesses de signal plus rapides donnent lieu à une atténuation accrue des fréquences d'intérêt. Ces effets étaient suffisamment faibles pour être ignorés à des débits binaires inférieurs, mais à mesure que les temps de montée s'accélèrent et que les débits de données série augmentent, ces effets doivent être pris en compte pour éviter une intrusion inacceptable dans la marge de conception ou des résultats de mesure complètement inutilisables. À mesure que les débits de données augmentent, les pertes dues aux canaux de données série et aux appareils augmentent à haute fréquence, ce qui entraîne la fermeture des yeux. Pour vraiment comprendre la gigue dans le signal de données série, ces effets doivent être supprimés. De toute évidence, les ingénieurs concepteurs ont besoin de nouveaux outils pour supprimer l'impact des montages et des câbles de test, modéliser l'impact des canaux et des montages de données série et simuler l'égalisation du récepteur. Ces capacités améliorent considérablement la capacité d'effectuer des mesures utiles dans les circuits à grande vitesse. De plus, les nouvelles normes de données en série nécessitent de tels outils pour effectuer des mesures de conformité. Par exemple, PCI Express 3.0 nécessitera l'utilisation de la désintégration des appareils pour renvoyer la mesure de conformité aux broches de l'émetteur ; SuperSpeed ​​USB nécessite l'utilisation d'une égalisation linéaire en temps continu appliquée dans le logiciel de l'oscilloscope, SATA 6 Gb/s et SAS 6 Gb/s nécessitent l'émulation de la fonction de transfert de conformité de l'émetteur (TCTF) pour simuler le canal le plus défavorable pour la conformité au débogage les échecs.

Émulation de composants de liaison de données série

Lors de l'exécution de mesures de données série sur la couche physique, l'objectif principal est de caractériser correctement la robustesse de la liaison de données série. Les mesures peuvent être effectuées au niveau de l'émetteur ou du récepteur comme indiqué ci-dessous.

Appareil de désintégration des mesures Tx

Appareil de désintégration des mesures Rx

Désenrobage de câble

Le désembeddage de câble est une fonction standard sur tous les oscilloscopes SDA Zi et est inclus avec Eye Doctor II. Le désencastrement des câbles donne à l'utilisateur la possibilité de supprimer rapidement et facilement l'effet des câbles en entrant dans un tableau d'atténuation ou des constantes d'atténuation qui sont généralement fournies par le fabricant du câble.

Ajout/suppression de la préaccentuation ou de la désaccentuation

Les canaux de données série ont un impact significatif sur le contenu haute fréquence du signal de données série. Par conséquent, les concepteurs d'émetteurs utilisent parfois l'accentuation pour pré-compenser ces effets. Eye Doctor II peut supprimer la désaccentuation ou la préaccentuation d'un signal mesuré à la sortie de l'émetteur. Ceci est utile lorsque l'on tente de mesurer la gigue sur un tel signal afin de supprimer le DDj introduit par la désaccentuation. En outre, Eye Doctor II peut ajouter une désaccentuation ou une préaccentuation pour identifier la quantité nécessaire pour compenser des canaux de données série spécifiques.

Désembeddage de câble/fixation/canal de données série

Dans de nombreuses situations typiques de mesure à haute fréquence, les ingénieurs souhaitent se connecter aussi directement que possible à leur signal et éviter l'utilisation de sondes. Cependant, même les appareils de test, les canaux et les câbles de haute qualité ont un impact négatif sur la qualité du signal qui augmente avec une fréquence de signal plus élevée. Bien que ces effets puissent être ignorés à des fréquences plus basses, ils doivent toujours être pris en compte lorsque les débits binaires augmentent au-dessus de 5 Gb/s. Si le montage, le canal ou le câble de test peut être quantifié électriquement en termes de paramètres S à l'aide d'analyseurs de réseau vectoriel (VNA) ou d'un réflectomètre dans le domaine temporel/transmission dans le domaine temporel (TDR/TDT), leur impact électrique peut être supprimé. à partir du résultat de la mesure. Le résultat est une mesure qui n'est pas modifiée par la configuration du test et la possibilité de mesurer, d'appliquer des calculs ou de post-traiter cette mesure réelle à l'aide d'outils d'oscilloscope intégrés supplémentaires, tels que des paramètres, des fonctions mathématiques, des pistes de gigue, des histogrammes, diagrammes des yeux, etc.

Émulation de réponse de canal de données série

Le plus souvent, un ingénieur de conception effectuera sa mesure de données en série à la sortie du transmetteur. Cependant, l'ingénieur peut également être intéressé à renvoyer sa mesure à l'autre côté d'un canal de données série particulier. Pour ce faire, ils peuvent soit utiliser un canal physique et effectuer leur mesure après le canal, soit utiliser l'émulation de canal pour voir à quoi ressemblerait leur signal de données série s'il avait été transmis via le canal. Par exemple, SuperSpeed ​​USB nécessite des tests de conformité via 3 canaux différents. Avoir la possibilité d'émuler chacun de ces 3 canaux sera très utile à l'ingénieur.

Égalisation du récepteur

Enfin, le récepteur de données série intègre souvent une égalisation pour compenser les pertes associées au canal de données série. Les pertes du canal peuvent entraîner la fermeture complète de l'œil à l'entrée du récepteur. Même si un récepteur qui utilise l'égalisation serait capable de décoder correctement ce signal, le logiciel d'analyse de gigue de l'oscilloscope ne pourra pas récupérer une horloge à partir du signal et ne pourra pas effectuer d'analyse de gigue. Pour cette raison, l'ingénieur a besoin de la capacité de l'oscilloscope à émuler les différents égaliseurs que son récepteur pourrait utiliser. Cela lui donnerait la possibilité de visualiser le diagramme de l'œil et les performances de gigue sur le signal tel qu'il est réellement vu par son récepteur.