必要性:评估性能:传输速率是衡量USB2.0设备性能的重要指标之一。通过测试传输速率,可以准确评估设备在实际数据传输时的性能表现,包括数据传输速度和效率。确保一致性:USB2.0规范规定了比较高传输速率为480Mbps。传输速率测试可验证设备是否能够达到这一速率,以确保设备在不同环境下数据传输的一致性。满足需求:不同应用场景和使用需求可能对传输速率有特定的要求。例如,高清视频传输、大文件传输等需要较高的传输速率。通过测试传输速率,可以评估设备是否能满足用户的特定数据传输需求。精确计划:了解设备的传输速率可以帮助制定合理的计划。根据设备的实际传输速率,可以预估数据传输所需的时间,并作出相应的调整和安排。如何测试USB接口在高温环境下的性能?机械USB物理层测试执行标准

需要指出的是在TP3(Case2)远端校准时,除了Type-Ccable外,还需要ISIboards,利用网络分析实测,保证ISIboards+Type-Ccable+Testfixture整个测试链路的插入损耗满足18-19dBat5GHzforGen2(10Gbps)和16-17dBat10GHzforGen3(20Gbps)的要求。同时,是德科技提供N5991U40AUSB4.0全自动化接收端软件,帮助客户非常方便的控制示波器对误码仪输出的加压信号进行校准,通过USB4.0Microcontroller和USB4ETT软件读取误码测试时误码仪和被测芯片Preset和链路协商过程、以及的误码测试结果,生成完整的测试报告。机械USB物理层测试执行标准USB物理层测试是否包括对引脚功能的测试?

a)USB-IFUSB4ETT软件下图是USB-IF新推出的USB4ETT(USB4.0ElectricalTestTool)工具的实际界面,它可以通过USB4ElectricalTestT;手动控制)或者USB4ElectricalTestToolCLI.exe(commandlineinterface;自动化编程控制)两种方式,使被测设备产生必须的测试码型。b)TransmitterPresetCalibrationUSB4.0信号为了补偿有损链路带来的损耗,定义了16种发送端均衡(Preset0~Preset15),测试规范规定在做发送端测试前,需要对每一个接口的每一对高速信号支持的每一种速率分别做Preset的校准,选择能够提供值小DDJ值的Preset值,把它设定到被测体的固件里,作为后续验证的基础。
为了模拟传输通道对信号的影响,USB协会提供了相应的测试夹具。每套测试夹具由很多块组成,可以模拟相应的PCB走线并在中间插入测试电缆。这些测试夹具通过组合可以进行发送信号质量的测试,也可以进行接收容限的测试,或者进行接收容限测试前的校准。图3.4是USB协会提供的针对10Gbps的A型接口主机及Micro-B型接口外设的测试夹具。除了使用真实的测试夹具和电缆来模拟传输通道对信号的影响外,实际测试中还可以用示波器的S参数嵌入功能来模拟加入传输通道影响,这样可以简化测试连接,也避免了夹具反复插拔造成的特性变化。图3.5是使用夹具直接引出信号,并通过示波器中的S参数嵌入功能进行通道嵌入的典型的USB3.0的信号质量测试环境。USB物理层测试是否需要对不同操作系统进行测试?

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如何测试USB接口的传输速率?机械USB物理层测试执行标准
USB物理层测试是否需要考虑差分信号的匹配性?机械USB物理层测试执行标准
对于捕获到的数据波形的分析,可以使用USB协会提供的Sigtest软件或者示波器厂商的自动测试软件。Sigtest是USB协会提供的进行USB3.0等总线分析的官方分析软件,但是需要用户手动捕获码型、切换码型、进行示波器触发设置等,操作比较烦琐,且设置不对可能影响捕获的波形或分析的结果。由于USB3.x的测试涉及被测件类型、速率、均衡器、测试脚本调用、传输通道设置等非常多的因素,而且不同的测试项目需要在不同的测试码型下进行,设置不当可能测试结果完全不对,所以一般建议使用用的自动测试软件配合示波器进行测试。图3.7是在示波器中安装的USB3.x自动测试软件的设置界面。通常用户只需根据设置向导选择相应的测试项目,然后按照向导连接DUT并把DUT设置成正确的模式即可自动运行测试,软件会自动捕获波形并测试生成html格式的测试报告。测试软件中还会自动调用设置好的通道模型和均衡器,以及内置的USB协会发布的SigTest脚本,从而简化了手动操作,并可以保证测试算法完全符合USB协会对信号分析的要求。机械USB物理层测试执行标准
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...