DisplayPort LTTPRs 重定時時鐘頻率變化
在DisplayPort中,所有鏈路建立通信都是通過DP-AUX通道實現(xiàn)的。DP-AUX是一個1Mbps的曼徹斯特編碼總線,與高速信號是異步的。圖1展示了USB-C下行端口通過重定時器到SoC的SBU/AUX路徑。
圖1
為了驗證重定時器性能正常,頻率變化符合規(guī)范要求,設(shè)置WaveMaster/SDA8000HD同時探測和捕獲SBU/AUX信號和ML0/ML1高速信號。
在圖2中,Retimer DUT連接到已知性能好的LinkPartner。
圖2
重定時器頻率變化測試是通過確保頻率變化參數(shù)在規(guī)范容許范圍內(nèi)來進(jìn)行的,這就要求以盡可能高的采樣率采集重定時器信號,以便進(jìn)行精確測量。然而,要在重定時器開始用重定時時鐘傳輸數(shù)據(jù)時觸發(fā)示波器比較困難。由于需要很高的采樣率,設(shè)置觸發(fā)器的微小延遲都會導(dǎo)致占用大量的示波器存儲深度,并可能導(dǎo)致無法在感興趣的時間內(nèi)采集信號。
圖3顯示的是使用示波器的DP-AUX解碼捕捉整個鏈路事務(wù)序列,以發(fā)現(xiàn)重定時器何時開始傳輸重定時數(shù)據(jù)。從圖中可以看出,在光標(biāo)C1所顯示的關(guān)注點之前發(fā)生了許多AUX事務(wù)。在解碼數(shù)據(jù)中搜索啟動重定時信號的AUX命令,發(fā)現(xiàn)TRAINING_PATTERN_SET(地址0x00102)的5字節(jié)數(shù)據(jù)值設(shè)置為(0x21000000)。然而,現(xiàn)在示波器采樣率設(shè)置得很低(10MS/s),可以捕捉很長時間,因此只能看到Lane0信號的輪廓(右上角黃色Z1曲線)。要準(zhǔn)確捕捉Lane0信號,必須提高示波器的采樣率,但這會減少示波器的采集時間。因此,必須使用DP-AUX觸發(fā)器在感興趣的時刻捕捉較短的時間段。
圖3
圖4顯示了以全采樣率(80GS/s)捕獲重定時器啟動的DP-AUX觸發(fā)器設(shè)置,以便使用TeledyneLeCroy SDA Expert示波器軟件選件測量擴(kuò)頻時鐘(SSC)變化。頻率變化測試通常是在PHY合規(guī)性測試期間進(jìn)行的,但這種設(shè)置允許在可能出現(xiàn)互操作性問題的實時鏈路中進(jìn)行。
圖中清楚地顯示了示波器對DP-AUX事件的觸發(fā)(綠色C4波形),以及Lane0數(shù)據(jù)信號的相關(guān)變化(Z1是放大的通道1波形)與擴(kuò)頻時鐘信號的頻率變化(計算出的藍(lán)色SSCFreqDev曲線)。
圖4
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Type-C接口憑借強(qiáng)大的功能和便利性,在各類設(shè)備中的得到廣泛應(yīng)用。越來越多用戶反饋接口未按規(guī)范工作或存在間歇性鏈路失效的問題。你的設(shè)計可能能夠通過合規(guī)性測試,但還是在互操作性中出現(xiàn)故障,那么你需要深入掌握鏈路訓(xùn)練(Link Training)相關(guān)的調(diào)試方法。
近年來,重定時器(Retimer)被大量引入 USB4 和 DisplayPort2.1 系統(tǒng)設(shè)計中,以提升信號完整性和鏈路性能。然而,這也顯著增加了鏈路初始化和穩(wěn)定性方面的問題,給產(chǎn)品集成帶來了更高的復(fù)雜度。理解重定時器在鏈路訓(xùn)練過程中的行為,以及如何有效捕捉和分析訓(xùn)練失敗的根因,已成為確保系統(tǒng)可靠性的關(guān)鍵
本白皮書詳細(xì)介紹了 USB4 和 DisplayPort 設(shè)計面臨的挑戰(zhàn),重定時器的使用帶來的可能問題,以及如何快速定位這些系統(tǒng)互操作性問題。
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特勵達(dá)力科(Teledyne Lecroy)是高端示波器、協(xié)議分析儀和其他測試儀器的專業(yè)制造商,可快速全面地驗證電子系統(tǒng)的性能和合規(guī)性,并進(jìn)行復(fù)雜的調(diào)試分析。
1964 年成立以來,公司一直專注于將強(qiáng)大的工具整合到創(chuàng)新產(chǎn)品中,以提高“洞察時間”。更快的洞察時間使用戶能夠快速查找和修復(fù)復(fù)雜電子系統(tǒng)中的缺陷,從而顯著縮短產(chǎn)品的上市時間。
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原文標(biāo)題:調(diào)試案例 | DisplayPort LTTPRs 重定時時鐘頻率變化
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