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測試原理UFS信號完整性測試時鐘抖動測試

來源: 發布時間:2025-07-14

UFS 信號完整性之噪聲干擾剖析

噪聲干擾嚴重威脅 UFS 信號完整性。在 UFS 系統所處的復雜電磁環境里,存在多種噪聲源。外部的,如附近的無線通信設備、電機等產生的電磁輻射,會耦合進 UFS 傳輸線路;內部的,像芯片內部電路開關動作、電源紋波等,也會帶來噪聲。這些噪聲疊加在正常信號上,致使信號波形畸變,增加誤碼率。例如,電源噪聲會使信號電平出現波動,影響數據的正確識別。為應對噪聲干擾,可采用屏蔽措施,如在 PCB 板上布置接地屏蔽過孔,隔離外界電磁干擾;優化電源設計,降低電源紋波,減少內部噪聲產生。只有有效抑制噪聲,才能確保 UFS 信號 “純凈”,實現穩定的數據傳輸 UFS 信號完整性測試之多通道同步測試要點?測試原理UFS信號完整性測試時鐘抖動測試

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UFS 信號完整性之信號上升 / 下降時間優化

優化信號上升 / 下降時間對 UFS 信號完整性意義重大。在 UFS 數據傳輸中,合適的上升 / 下降時間能減少信號間干擾,保障信號質量。若上升 / 下降時間過短,信號的高頻分量增加,會導致傳輸線損耗增大、串擾加劇;若過長,則信號傳輸速度受限,影響系統性能。例如,在設計 UFS 信號時,需根據傳輸線特性、系統頻率等因素,合理調整驅動芯片參數,優化信號的上升 / 下降時間。通過精確控制信號的變化速率,可使信號在保證傳輸速度的同時,降低信號完整性風險,實現高效、可靠的數據傳輸。 物理層數字信號UFS信號完整性測試M-PHY測試UFS 信號完整性測試之信號完整性與測試成本?

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電源完整性關聯VCCQ電源噪聲>50mV會導致眼高下降30%。建議布置10μF+0.1μF去耦組合,PDN阻抗<10mΩ@100MHz。實測數據:優化前后電源噪聲從85mV降至35mV。6.協議層影響UniPro鏈路訓練時需監測信號穩定性,L1→L4切換時間應<100μs。協議分析儀捕獲到CRC錯誤率>1E-12時,往往伴隨信號幅度下降5-10%。7.生產測試方案自動化測試系統應包含:眼圖掃描(20個參數)、抖動頻譜分析、電源紋波檢測。某產線50片測試數據顯示:合格率98.4%,主要失效模式為眼高不足(占比85%)。8.仿真對比實踐HyperLynx仿真與實測對比:插入損耗偏差應<0.5dB@5.8GHz。某設計仿真-2.1dB,實測-2.4dB,經優化過孔結構后一致率達99%。9.材料選擇影響不同PCB板材測試結果:Megtron6比FR4損耗降低40%@6GHz。高速層建議使用Dk=3.3±0.05的材料,玻纖效應導致阻抗波動需<±3Ω。10.ESD防護設計TVS二極管結電容>0.5pF會導致信號邊沿退化。實測數據:使用0.3pF器件后,上升時間從28ps改善至25ps,眼圖寬度增加0.05UI。

UFS 信號完整性測試之長期穩定性測試

除短期參數測試,UFS 長期穩定性測試也關鍵。設備長期運行,元件老化、環境變化可能導致信號完整性下降。測試時,讓 UFS 在額定負載下連續運行數千小時,定期監測信號參數。若參數隨時間明顯惡化,需分析原因,如元件壽命、線路老化等。通過長期測試,能提前預判 UFS 信號完整性衰減趨勢,為設備維護更換提供依據。



UFS 信號完整性測試之測試數據解讀技巧

解讀 UFS 信號完整性測試數據有技巧。面對大量參數,要抓住關鍵指標,如眼圖、抖動、誤碼率等。將數據與行業標準比對,明確是否達標。同時結合信號波形圖,分析異常參數產生的可能原因。例如,誤碼率突然升高時,查看眼圖是否收縮、抖動是否增大,快速定位問題源頭。掌握解讀技巧,能從復雜數據中提取有效信息,指導信號優化。 UFS 信號完整性測試之信號完整性與存儲性能?

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UFS 信號完整性測試之不同版本 UFS 測試差異

不同版本 UFS 信號完整性測試有差異。UFS 4.0 比 UFS 3.1 傳輸速率更高,測試時對儀器帶寬、采樣率要求更嚴。UFS 4.0 需測試 23.2Gbps 速率下的信號,而 UFS 3.1 比較高 11.6Gbps 。高版本 UFS 對眼圖參數、抖動控制更苛刻。測試時需根據具體版本調整測試標準與儀器設置,確保測試符合對應版本的技術規范。



UFS 信號完整性測試之供應鏈測試協作

UFS 供應鏈中,各環節測試協作很重要。芯片廠商、板卡制造商、整機廠商需統一測試標準。芯片廠商提供芯片信號參數,板卡廠商測試板級信號完整性,整機廠商進行系統級測試。通過共享測試數據,及時發現設計、生產環節的信號問題。良好的協作能縮短產品研發周期,降低成本,確保蕞終產品 UFS 信號完整性達標。 UFS 信號完整性測試之信號完整性與產品創新?通信UFS信號完整性測試一致性測試

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1.測試基礎要求UFS信號測試需在23±3℃環境進行,要求示波器帶寬≥16GHz(UFS3.1需33GHz),采樣率≥80GS/s。測試點應選在UFS芯片ballout1mm范圍內,使用40GHz差分探頭,阻抗匹配100Ω±5%。需同時監測VCCQ(1.2V)和VCC(3.3V)電源噪聲。2.眼圖標準解讀JEDEC標準規定:HS-Gear3眼高≥80mV,眼寬≥0.7UI;HS-Gear4要求提升15%。實測需累積1E6比特數據,重點關注垂直閉合(噪聲導致)和水平閉合(抖動導致)。合格樣本眼圖應呈現清晰鉆石型。3.抖動分解方法使用相位噪聲分析軟件將總抖動(Tj)分解:隨機抖動(Rj)應<1.5psRMS,確定性抖動(Dj)<5psp-p。某案例顯示時鐘樹布局不良導致14ps周期性抖動,通過優化走線降低至6ps。4.阻抗測試要點TDR測試顯示UFS走線阻抗需控制在100Ω±10%,BGA區域允許±15%。某6層板測試發現:線寬4mil時阻抗波動達20Ω,改為3.5mil+優化參考層后穩定在102±3Ω。測試原理UFS信號完整性測試時鐘抖動測試

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