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  • 电气性能测试UFS信号完整性测试芯片测试
    电气性能测试UFS信号完整性测试芯片测试

    UFS 信号完整性测试之长期稳定性测试 除短期参数测试,UFS 长期稳定性测试也关键。设备长期运行,元件老化、环境变化可能导致信号完整性下降。测试时,让 UFS 在额定负载下连续运行数千小时,定期监测信号参数。若参数随时间明显恶化,需分析原因,如元件寿命、线路老化等。通过长期测试,能提前预判 UFS 信号完整性衰减趋势,为设备维护更换提供依据。 UFS 信号完整性测试之测试数据解读技巧 解读 UFS 信号完整性测试数据有技巧。面对大量参数,要抓住关键指标,如眼图、抖动、误码率等。将数据与行业标准比对,明确是否达标。同时结合信号波形图,分析异常参数产生的可能...

  • 电气性能测试UFS信号完整性测试克劳德
    电气性能测试UFS信号完整性测试克劳德

    UFS 信号完整性测试之 5G 通信协同 5G 通信的高速率、低延迟需求与 UFS 信号完整性紧密相关。5G 基站和终端设备中,UFS 用于存储大量数据,其信号稳定性影响数据处理速度。当 5G 网络传输数据到 UFS 存储设备时,若信号完整性差,数据存储可能出错,导致通信中断或延迟增大。测试时,需结合 5G 通信特点,模拟高速数据传输场景。优化 UFS 与 5G 通信模块的接口设计,降低信号传输损耗。保障 UFS 信号完整性,能实现与 5G 通信协同工作,提升 5G 网络整体性能,为用户带来更好通信体验。 UFS 信号完整性与数据准确性?电气性能测试UFS信号完整性测试克劳德 UF...

  • 测量UFS信号完整性测试端口测试
    测量UFS信号完整性测试端口测试

    UFS 信号完整性与数据准确性 UFS 信号完整性直接关系到数据准确性。信号在传输中若发生反射、串扰、失真等问题,数据就可能出错。当信号完整性良好,数据能准确无误地从发射端传至接收端。比如在存储设备读取数据时,稳定的信号确保读取数据与原始存储数据一致。所以,保证 UFS 信号完整性,是实现数据准确传输与存储的重心,对设备数据处理可靠性意义重大。 UFS 信号完整性测试之阻抗控制 阻抗控制是 UFS 信号完整性测试重点。传输线阻抗需匹配,否则信号反射严重,降低信号质量。通过 TDR(时域反射计)测量传输线阻抗,要求为 50Ω±5% 。若阻抗突变,会导致信号畸...

  • 测试原理UFS信号完整性测试时钟抖动测试
    测试原理UFS信号完整性测试时钟抖动测试

    UFS 信号完整性之噪声干扰剖析 噪声干扰严重威胁 UFS 信号完整性。在 UFS 系统所处的复杂电磁环境里,存在多种噪声源。外部的,如附近的无线通信设备、电机等产生的电磁辐射,会耦合进 UFS 传输线路;内部的,像芯片内部电路开关动作、电源纹波等,也会带来噪声。这些噪声叠加在正常信号上,致使信号波形畸变,增加误码率。例如,电源噪声会使信号电平出现波动,影响数据的正确识别。为应对噪声干扰,可采用屏蔽措施,如在 PCB 板上布置接地屏蔽过孔,隔离外界电磁干扰;优化电源设计,降低电源纹波,减少内部噪声产生。只有有效抑制噪声,才能确保 UFS 信号 “纯净”,实现稳定的数据传输 UFS 信...

  • si信号完整性UFS信号完整性测试端口测试
    si信号完整性UFS信号完整性测试端口测试

    UFS 信号完整性测试之线路布局优化 线路布局对 UFS 信号完整性影响重大。布线时,尽量缩短信号传输路径,减少信号损耗。差分对要保持平行,避免交叉、急转弯,防止信号反射。相邻信号对间距≥3 倍线宽,降低串扰。合理规划线路,让信号有序传输。在测试中,若发现信号完整性问题,可检查线路布局,优化布线方案,改善信号传输质量,确保 UFS 信号稳定可靠。 UFS 信号完整性测试之高频信号处理 UFS 数据传输速率高,涉及高频信号。高频信号易受线路损耗、电磁辐射影响。测试时,需关注高频信号完整性。例如,通过动态调整 PHY 均衡参数(预加重、去加重、CTLE、DFE),补偿 PCB...

  • 高速信号UFS信号完整性测试接口测试
    高速信号UFS信号完整性测试接口测试

    UFS 信号完整性测试之信号完整性与行业标准遵循 UFS 信号完整性测试需遵循行业标准。MIPI 联盟和 JEDEC 协会制定相关规范,如眼图参数、抖动要求等。遵循标准测试,能确保 UFS 设备兼容性与互操作性。在测试过程中,严格按照标准操作,比对参数。只有符合行业标准,UFS 设备才能在市场上流通,推动行业健康发展,保障产业链各环节协同工作。 UFS 信号完整性测试之信号完整性与新技术应用 随着新技术发展,UFS 信号完整性面临新挑战与机遇。如 5G、人工智能推动 UFS 传输速率提升,对信号完整性要求更高。同时,新的信号处理技术、材料应用,可改善信号完...

  • 测试原理UFS信号完整性测试方案
    测试原理UFS信号完整性测试方案

    UFS 信号完整性测试之预编码和调制技术作用 为维持 UFS 高数据速率下信号质量,预编码和调制技术发挥重要作用。它们能降低误码率(BER)。例如,特定的预编码可对原始数据编码,提高数据抗干扰能力;调制技术改变信号特性,使其更适合传输。在测试中,检查预编码和调制技术是否正确应用,参数设置是否合理。合理运用这些技术,是保障 UFS 信号完整性、提升数据传输可靠性的有效手段。 UFS 信号完整性测试之信号完整性与设备可靠性 UFS 信号完整性直接影响设备可靠性。信号传输准确、稳定,设备才能正常工作。若信号完整性差,数据频繁出错,设备可能出现卡顿、死机等故障。在...

  • 信息化UFS信号完整性测试阻抗测试/TDR测试/回波损耗测试
    信息化UFS信号完整性测试阻抗测试/TDR测试/回波损耗测试

    UFS 信号完整性测试之接收端测试要点 接收端测试在 UFS 信号完整性测试中同样关键。要评估 UFS 控制器接收端灵敏度与信号完整性。灵敏度决定接收端能否准确接收微弱信号。信号完整性差,如存在噪声、失真,接收端易误判数据。测试时用校准的抖动源产生压力信号,测试设备经 CDR 恢复时钟信号,再测误码率。若误码率高,需优化接收端电路设计,提高接收端对信号的处理能力,保障 UFS 接收信号的完整性。 UFS 信号完整性测试工具介绍 在 UFS 信号完整性测试中,专业工具不可或缺。如 Keysight 的 U7249E 一致性测试软件,能精确测试信号参数,判断是...

  • 解决方案UFS信号完整性测试
    解决方案UFS信号完整性测试

    UFS 信号完整性测试之自动化测试优势 自动化测试在 UFS 信号完整性测试中优势明显。传统手动测试效率低、易出错,尤其在批量测试时。自动化测试通过编程控制仪器,可快速完成参数测量、数据记录与分析。能在短时间内测试大量样本,保证测试一致性。还可自动生成测试报告,便于追溯问题。采用自动化测试,能大幅提升 UFS 信号完整性测试效率与准确性,降低人工成本。 UFS 信号完整性测试之不同应用场景测试差异 UFS 在手机、汽车电子等不同场景应用,信号完整性测试有差异。手机对功耗敏感,测试需兼顾低功耗下的信号质量;汽车电子要求在 -40℃~125℃ 宽温环境稳定,测...

  • si信号完整性UFS信号完整性测试M-PHY测试
    si信号完整性UFS信号完整性测试M-PHY测试

    UFS 信号完整性测试之 AI 辅助优化 在 UFS 信号完整性测试里,AI 技术正发挥关键作用。利用 AI 算法,能对大量测试数据进行深度挖掘与分析。比如,通过机器学习模型,可快速识别信号参数间的潜在关联,精细预测信号完整性问题。在测试过程中,AI 能依据实时信号状况,自动调整测试策略,优化测试流程。当发现信号抖动异常,AI 能迅速分析可能原因,如线路干扰、元件参数漂移等,并给出相应解决建议。借助 AI 辅助,不仅提升 UFS 信号完整性测试效率,还能更高效地保障信号传输的稳定性与可靠性,推动 UFS 技术不断优化。 UFS 信号完整性之眼图参数测试?si信号完整性UFS信号完整性...

  • 测试项目介绍UFS信号完整性测试一致性测试
    测试项目介绍UFS信号完整性测试一致性测试

    UFS 信号完整性测试之接口设计要点 UFS 接口设计关乎信号完整性。接口处要保证良好的电气连接,防止接触不良导致信号中断或失真。接口的阻抗要与传输线匹配,减少信号反射。在测试中,检查接口的针脚布局是否合理,是否符合标准。例如,标准规定针脚布局要保证高速信号传输时信号质量稳定。优化接口设计,能为 UFS 信号完整性提供可靠连接,确保数据顺畅传输。 UFS 信号完整性测试之电源稳定性影响 电源稳定性对 UFS 信号完整性至关重要。电源纹波过大,会引入噪声,干扰信号传输。例如,要求电源纹波<50mVpp ,需配备大容量电容(10μF+0.1μF)滤波。若电源不...

  • 信号分析UFS信号完整性测试测试流程
    信号分析UFS信号完整性测试测试流程

    UFS 信号完整性测试之信号完整性与功耗关系 UFS 信号完整性与功耗存在关联。减少信号摆幅可降低功耗,但可能信号信噪比,影响信号完整性。在设计与测试中,需平衡二者关系。例如,在满足信号完整性前提下,优化信号电平,降低功耗。通过合理选择电路元件、优化线路设计,既能保证信号可靠传输,又能降低设备功耗,提升 UFS 设备整体性能与续航能力。 UFS 信号完整性测试之信号完整性与传输速率 UFS 传输速率越高,对信号完整性要求越高。高速传输时,信号更容易受干扰、发生失真。在 UFS 4.0 中,M-PHY 5.0 速率达 12Gbps / 通道 ,信号完整性挑战...

  • 信息化UFS信号完整性测试信号眼图
    信息化UFS信号完整性测试信号眼图

    UFS 信号完整性测试之信号完整性与行业标准遵循 UFS 信号完整性测试需遵循行业标准。MIPI 联盟和 JEDEC 协会制定相关规范,如眼图参数、抖动要求等。遵循标准测试,能确保 UFS 设备兼容性与互操作性。在测试过程中,严格按照标准操作,比对参数。只有符合行业标准,UFS 设备才能在市场上流通,推动行业健康发展,保障产业链各环节协同工作。 UFS 信号完整性测试之信号完整性与新技术应用 随着新技术发展,UFS 信号完整性面临新挑战与机遇。如 5G、人工智能推动 UFS 传输速率提升,对信号完整性要求更高。同时,新的信号处理技术、材料应用,可改善信号完...

  • 信号完整性测试UFS信号完整性测试物理层测试
    信号完整性测试UFS信号完整性测试物理层测试

    UFS 信号完整性重心要义 UFS 信号完整性,是确保 UFS 存储设备内信号在传输路径上保持完整的关键特性。在 UFS 系统里,数据借由各类信号进行存储与传输,信号的完整性直接左右数据的准确性和系统稳定性。从本质上讲,它聚焦于信号在传输过程中,能否维持原本的电压、频率、相位等关键参数。一旦信号完整性欠佳,数据传输便可能出错,像数据丢失、误码等状况就会接踵而至。比如在高速读写时,不稳定的信号或许会致使读取到错误数据,写入的数据也无法正确存储。因此,保障 UFS 信号完整性,是实现 UFS 设备高效、可靠运行的基石,对提升存储性能、确保数据安全起着决定性作用。 UFS 信号完整性测试之...

  • 数字接口测试系列UFS信号完整性测试检查
    数字接口测试系列UFS信号完整性测试检查

    UFS 信号完整性的眼图解读 眼图是评估 UFS 信号完整性的有力工具。将高速重复的 UFS 信号通过示波器采集,叠加显示,便形成眼图。眼图中的 “眼”,开口越大,表明信号质量越好。眼高信号的噪声容限,眼高越高,信号抗噪声能力越强,能承受更大噪声干扰而不出现误判;眼宽反映信号的时间裕量,眼宽越宽,信号在时序上的容错空间越大,可有效避免因信号延迟、抖动导致的数据传输错误。比如在 UFS 3.1 标准下,要求眼高≥100mV ,眼宽≥0.7UI 。通过观察眼图,工程师能直观了解 UFS 信号的完整性状况,快速定位信号存在的问题,进而针对性优化设计。 UFS 信号完整性测试之重要性?数字接...

  • 信号分析UFS信号完整性测试测试工具
    信号分析UFS信号完整性测试测试工具

    UFS 信号完整性之阻抗匹配关键 阻抗匹配在 UFS 信号完整性里占据重心地位。传输线的阻抗若与 UFS 设备、连接线缆等不匹配,信号传输时就会出现反射现象。这就如同声音在空荡荡的大房间里产生回声,反射的信号会干扰原始信号,致使信号失真、衰减,严重影响数据传输质量。以 UFS 的差分信号对为例,理想状态下,需将其阻抗精细控制在 100Ω 。实际设计时,要综合考量 PCB 板材特性、走线宽度、线间距等因素,利用专业工具进行仿真,优化布线策略,尽可能让传输线阻抗与目标值契合。只有实现良好的阻抗匹配,才能减少信号反射,保障 UFS 信号稳定传输,为数据准确读写筑牢根基 UFS 信号完整性测...

  • 物理层数字信号UFS信号完整性测试快速出具检测报告
    物理层数字信号UFS信号完整性测试快速出具检测报告

    电源完整性关联VCCQ电源噪声>50mV会导致眼高下降30%。建议布置10μF+0.1μF去耦组合,PDN阻抗<10mΩ@100MHz。实测数据:优化前后电源噪声从85mV降至35mV。6.协议层影响UniPro链路训练时需监测信号稳定性,L1→L4切换时间应<100μs。协议分析仪捕获到CRC错误率>1E-12时,往往伴随信号幅度下降5-10%。7.生产测试方案自动化测试系统应包含:眼图扫描(20个参数)、抖动频谱分析、电源纹波检测。某产线50片测试数据显示:合格率98.4%,主要失效模式为眼高不足(占比85%)。8.仿真对比实践HyperLynx仿真与实测对比:插入损耗偏差应<0.5dB@...

  • 夹具测试UFS信号完整性测试插入损耗测试
    夹具测试UFS信号完整性测试插入损耗测试

    电源完整性关联VCCQ电源噪声>50mV会导致眼高下降30%。建议布置10μF+0.1μF去耦组合,PDN阻抗<10mΩ@100MHz。实测数据:优化前后电源噪声从85mV降至35mV。6.协议层影响UniPro链路训练时需监测信号稳定性,L1→L4切换时间应<100μs。协议分析仪捕获到CRC错误率>1E-12时,往往伴随信号幅度下降5-10%。7.生产测试方案自动化测试系统应包含:眼图扫描(20个参数)、抖动频谱分析、电源纹波检测。某产线50片测试数据显示:合格率98.4%,主要失效模式为眼高不足(占比85%)。8.仿真对比实践HyperLynx仿真与实测对比:插入损耗偏差应<0.5dB@...

  • 信号完整性测试UFS信号完整性测试克劳德高速数字信号测试实验室
    信号完整性测试UFS信号完整性测试克劳德高速数字信号测试实验室

    UFS 信号完整性与时钟信号关系 时钟信号在 UFS 信号完整性中扮演关键角色。UFS 设备依靠时钟信号来同步数据的发送与接收,确保数据在正确时刻被采样、处理。稳定、精细的时钟信号是保障信号完整性的基础。若时钟信号出现频率偏差、抖动等问题,会使数据传输的时序错乱。比如时钟频率漂移,会导致发送端和接收端数据速率不一致,接收端无法在正确时刻采样数据,引发误码;时钟抖动则会增大数据传输的不确定性。因此,在 UFS 系统设计中,要精心设计时钟电路,采用高精度时钟源,做好时钟信号的隔离、滤波,保证时钟信号稳定,为 UFS 信号完整性提供坚实支撑。 UFS 信号完整性测试之信号完整性与产品质量?...

  • 物理层信号完整性测试(SI/PI)UFS信号完整性测试协议测试方法
    物理层信号完整性测试(SI/PI)UFS信号完整性测试协议测试方法

    UFS 信号完整性测试之共模干扰抑制 UFS 采用差分信号技术抑制共模干扰,保障信号完整性。差分信号由两个幅度相等、相位相反信号组成。共模干扰同时影响这两个信号,接收端通过比较二者差值,消除共模干扰影响。在测试中,要检查差分信号传输路径是否合理,防止外界干扰破坏差分信号特性。抑制共模干扰,能提升 UFS 信号抗干扰能力,让信号在复杂电磁环境下,仍保持完整性,稳定传输数据。 UFS 信号完整性测试之信号失真排查 信号失真会严重影响 UFS 信号完整性。电磁干扰、反射、串扰等都能导致信号失真。测试时,通过观察信号波形、分析频谱等方法排查失真原因。若因电磁干扰,...

  • 软件测试UFS信号完整性测试M-PHY测试
    软件测试UFS信号完整性测试M-PHY测试

    UFS 信号完整性测试之信号质量评估参数 UFS 信号完整性测试依据多项信号质量评估参数。上升时间、下降时间反映信号变化快慢,过快或过慢都可能引发问题。信号噪声影响信号清晰度,噪声过大易使信号误判。通过测量这些参数,能评估信号质量。例如,上升时间过长,信号沿变缓,可能导致数据传输速率下降。依据评估参数,可针对性优化信号传输,满足 UFS 信号完整性要求。 UFS 信号完整性测试之物理层协议影响 UFS 使用 MIPI M-PHY 作为物理层协议,对信号完整性影响明显。该协议支持高速差分信号传输,提高数据速率。但随着速率提升,信号完整性挑战增大。在测试中,要...

  • 通信UFS信号完整性测试克劳德
    通信UFS信号完整性测试克劳德

    UFS 信号完整性测试之预编码和调制技术作用 为维持 UFS 高数据速率下信号质量,预编码和调制技术发挥重要作用。它们能降低误码率(BER)。例如,特定的预编码可对原始数据编码,提高数据抗干扰能力;调制技术改变信号特性,使其更适合传输。在测试中,检查预编码和调制技术是否正确应用,参数设置是否合理。合理运用这些技术,是保障 UFS 信号完整性、提升数据传输可靠性的有效手段。 UFS 信号完整性测试之信号完整性与设备可靠性 UFS 信号完整性直接影响设备可靠性。信号传输准确、稳定,设备才能正常工作。若信号完整性差,数据频繁出错,设备可能出现卡顿、死机等故障。在...

  • 通信UFS信号完整性测试芯片测试
    通信UFS信号完整性测试芯片测试

    UFS 信号完整性测试之 5G 通信协同 5G 通信的高速率、低延迟需求与 UFS 信号完整性紧密相关。5G 基站和终端设备中,UFS 用于存储大量数据,其信号稳定性影响数据处理速度。当 5G 网络传输数据到 UFS 存储设备时,若信号完整性差,数据存储可能出错,导致通信中断或延迟增大。测试时,需结合 5G 通信特点,模拟高速数据传输场景。优化 UFS 与 5G 通信模块的接口设计,降低信号传输损耗。保障 UFS 信号完整性,能实现与 5G 通信协同工作,提升 5G 网络整体性能,为用户带来更好通信体验。 UFS 信号完整性测试之高频信号处理?通信UFS信号完整性测试芯片测试 UF...

  • 眼图测试UFS信号完整性测试一致性测试
    眼图测试UFS信号完整性测试一致性测试

    UFS 信号完整性测试之信号完整性与未来发展趋势 UFS 信号完整性测试对 UFS 未来发展至关重要。未来,UFS 将向更高速率、更低功耗发展,信号完整性挑战更大。通过持续优化测试方法,提前发现信号问题,能为 UFS 技术升级提供支持。例如,研发更先进测试设备,精细测量高速信号参数。重视信号完整性测试,是 UFS 顺应未来发展趋势,满足市场对高性能存储需求的必要条件。 UFS 信号完整性测试之信号完整性与产品创新 UFS 信号完整性测试助力产品创新。在研发新产品时,通过测试发现信号问题,促使工程师创新设计。如采用新线路布局、电路结构,解决信号完整性难题。良...

  • 信号完整性测试UFS信号完整性测试方案商
    信号完整性测试UFS信号完整性测试方案商

    UFS 信号完整性测试之绿色环保设计考量 在绿色环保理念下,UFS 信号完整性测试需考虑相关设计因素。采用环保材料制作 PCB 板时,材料特性可能影响信号传输。例如,某些新型环保绝缘材料介电常数与传统材料不同,可能导致信号延迟、损耗变化。测试时,要对比不同环保材料下 UFS 信号完整性表现。同时,优化线路设计,减少能源消耗,降低信号传输过程中的功耗。在满足信号完整性要求的基础上,实现 UFS 设备的绿色环保设计,既符合可持续发展趋势,又保障设备性能。 UFS 信号完整性测试之接口设计要点?信号完整性测试UFS信号完整性测试方案商 UFS 信号完整性之测试方法基础 UFS 信号...

  • 软件测试UFS信号完整性测试插入损耗测试
    软件测试UFS信号完整性测试插入损耗测试

    UFS 信号完整性测试之区块链存储应用 区块链存储对数据可靠性要求极高,UFS 信号完整性测试在其中至关重要。区块链数据分布式存储,若 UFS 信号出错,可能导致数据篡改、丢失,破坏区块链的一致性和安全性。测试时,模拟区块链存储场景下的高并发读写、数据验证等操作。通过优化 UFS 硬件架构,如增强数据校验机制、提升信号抗干扰能力,配合严格的信号完整性测试,确保 UFS 能准确存储与读取区块链数据。稳定的信号完整性为区块链存储提供坚实基础,保障区块链系统稳定运行 UFS 信号完整性测试之信号失真排查?软件测试UFS信号完整性测试插入损耗测试 UFS 信号完整性测试之共模干扰抑制 ...

  • 智能化多端口矩阵测试UFS信号完整性测试执行标准
    智能化多端口矩阵测试UFS信号完整性测试执行标准

    UFS 信号完整性测试之虚拟现实场景需求 虚拟现实(VR)场景对数据处理和存储要求苛刻,UFS 信号完整性测试要满足其特殊需求。VR 设备运行时,需实时读取大量 3D 模型、纹理等数据,UFS 信号不稳定会导致画面卡顿、延迟,严重影响用户体验。测试时,模拟 VR 场景下的大数据量、高频率读写操作。优化 UFS 硬件设计,如提升存储带宽、采用高速缓存技术,配合针对性信号完整性测试,确保 UFS 能快速、准确传输数据。稳定的信号完整性为 VR 场景提供流畅数据支持,助力用户沉浸在高质量虚拟现实体验中。 UFS 信号完整性测试之线路布局优化?智能化多端口矩阵测试UFS信号完整性测试执行标准...

  • UFS信号完整性测试项目
    UFS信号完整性测试项目

    UFS 信号完整性之抖动影响 抖动对 UFS 信号完整性影响明显。抖动指信号的定时位置在理想位置附近随机或周期性变化。在 UFS 数据传输中,抖动会使信号的上升沿和下降沿发生偏移,造成采样时刻不确定性增加。随机抖动(RJ)具有不可预测性,由热噪声、散粒噪声等引起;周期抖动(PJ)则呈现周期性,多源于时钟信号干扰、电源噪声等。当总抖动(TJ)过大,超过一定阈值,接收端就可能误判信号电平,导致数据传输错误。例如在 UFS 3.1 @11.6Gbps 速率下,要求 TJ<0.3UI ,RJ<0.1UI 。严格控制抖动,是保障 UFS 信号完整性、实现高速、准确数据传输的关键任务。 UFS ...

  • 多端口矩阵测试UFS信号完整性测试执行标准
    多端口矩阵测试UFS信号完整性测试执行标准

    UFS 信号完整性之数据速率关联 数据速率与 UFS 信号完整性紧密相关。随着 UFS 技术发展,数据传输速率不断提升,对信号完整性要求愈发严苛。在高速率下,信号传输过程中的损耗、反射、串扰等问题更加突出。例如,UFS 4.0 相比 UFS 3.1 数据速率大幅提高,信号在传输线中传播时,高频分量更容易衰减,微小的信号完整性问题都可能导致大量数据传输错误。为适应高数据速率,需在硬件设计上采用更先进的工艺、材料,优化传输线结构,提升信号抗干扰能力;在测试环节,也需针对高速信号特点,制定更严格的测试标准和方法,保障 UFS 在高数据速率下维持良好信号完整性。 UFS 信号完整性测试之信号...

  • 数字接口测试系列UFS信号完整性测试系列
    数字接口测试系列UFS信号完整性测试系列

    UFS 信号完整性之抖动影响 抖动对 UFS 信号完整性影响明显。抖动指信号的定时位置在理想位置附近随机或周期性变化。在 UFS 数据传输中,抖动会使信号的上升沿和下降沿发生偏移,造成采样时刻不确定性增加。随机抖动(RJ)具有不可预测性,由热噪声、散粒噪声等引起;周期抖动(PJ)则呈现周期性,多源于时钟信号干扰、电源噪声等。当总抖动(TJ)过大,超过一定阈值,接收端就可能误判信号电平,导致数据传输错误。例如在 UFS 3.1 @11.6Gbps 速率下,要求 TJ<0.3UI ,RJ<0.1UI 。严格控制抖动,是保障 UFS 信号完整性、实现高速、准确数据传输的关键任务。 UFS ...

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