Tektronix提供针对PCIe 6.0 CEM测试的 比特误码率测试仪 (BERT) 接收端 (RX) 受限眼图自动校准。该软件名为TekRXTest,并支持额外的功能,例如RX表征与裕量测试、调试、预一致性测试以及一致性测试,均符合PCIe 6.0 CEM规范。本文档将提供在执行RX测试前进行BERT压力校准时,如何**使用TekRXTest软件的指导。内容基于TekRXTest用户手册和PCIe 6.0 CEM接收机校准与测试方法 (MOI),并提供额外的背景与操作建议。
背景
在对被测设备 (DUT) 进行RX测试之前,用户必须先执行BERT压力眼图校准。该校准确保施加到DUT接收端的所有压力幅度均符合PCIe 6.0规范的限制。RX测试的作用是量化接收机在真实环境中运行时的 通过/失败标准以及裕量性能。在BERT压力校准过程中,用户可以在校准运行中控制压力参数。后续章节将讨论这些控制项,并给出建议,以便在完成各步骤后 最大化校准收敛成功的概率。此外,文中还将说明不同软件模式的使用场景,以及在未能实现收敛时的故障排查建议。
TekRXTest软件
TekRXTest是一个支持自动化BERT压力校准与RX测试 的软件框架,适用于包括PCIe 6.0 CEM在内的多种技术。图1展示了TekRXTest的启动界面,以及截至2025年9月所支持的RX功能模块。
图1
PCI Express 6.0 CEM的BERT压力
PCIe 6.0接收机 (RX) 测试的 BERT 压力校准 分为两个部分:短通道 (TP3,见图2) 长通道 (TP2,见图3) 首先执行TP3信号验证:将BERT输出信号直接通过 射频同轴电缆连接到示波器输入端。使用TP3连接进行的BERT测试包括:脉宽抖动 (Pulse Width Jitter)、差分幅度(Differential Amplitude)、交流 / 直流平衡 (AC-DC Balance)、预设 (Preset)、随机抖动 (RJ, Random Jitter)、正弦抖动 (SJ, Sinusoidal Jitter)。为确保**的垂直档位范围与噪声性能,应在每个示波器ATI通道的前端安装6dB外部衰减器。这些衰减器可作为Tektronix DPO7RFKx连接器套件的一部分获得。

图2(TP3 短通道连接示意图)

图3(TP2 长通道连接示意图)
一旦TP3校准完成,就会在BERT PPG(码型发生器)和示波器输入之间加入一个差分损耗通道。图4展示了一个连接示例。在TP2校准中,需要执行以下步骤:插入损耗 (IL) 验证,最优预设(Preset)和 CTLE(连续时间线性均衡器)选择,压力眼图 (Stressed Eye) 测量;在找到收敛参数后,还会对以下干扰源进行校准:共模干扰 (CMI, Common-Mode Interference),差模干扰 (DMI, Differential-Mode Interference)。将最终的压力值参数与规范限制进行对比,以确定BERT校准的成功完成。

图4(TP2差分通道连接示意图)
TP3校准时间
使用默认软件设置时,TP3校准大约需要45分钟。此运行时间假设以下条件均已满足:硬件和软件前置条件已具备;主机PC/TekRXTest与仪器之间的通信正常;按照连接图正确完成连接;仪器处于良好工作状态。
可以加快TP3校准的因素:
在初始化过程中跳过信号验证
手动输入BERT PWJ值
如果使用VNA在TP2测量ISI通道损耗,则跳过IL测量
使用自动校准模式
会延长TP3运行时间的因素:
在初始化过程中执行信号验证
执行BERT PWJ测量
执行短通道IL测量
使用手动运行模式,并在校准步骤之间暂停
校准多个SJ频点以启用JTOL/裕量测试
TP2校准时间
在使用标准软件设置时,TP2校准运行时间为2.5–4小时。运行时间受到以下因素的影响:
是否执行IL验证步骤,还是使用VNA数据?
ISI通道损耗是否在目标范围内?
是否能够通过BERT可变应力与ISI通道损耗的组合实现收敛?
可变应力扫描设置(最小值、最大值、粒度)。
运行模式(在下一节中解释)。
用户有若干控制项可帮助成功完成压力眼校准,包括:
标准模式:这是默认且推荐的模式。在此模式下,使用在前一步中确定的 **预设,捕获并平均BERT阶跃响应,然后传递给Seasim进行分析。在允许的范围内对应力(幅度、SJ、DMI)进行多次扫描。Seasim计算眼宽和眼高,RX软件计算眼图面积,然后检查是否收敛。
手动模式:允许用户手动输入SJ、DMI和幅度值 来进行压力眼校准。该模式适用于 “假设分析 (what-if)”测试或调试,以尝试离散的应力组合来实现校准收敛。
穷举扫描模式:允许用户在设定的扫描范围内,以定义的步长,对 幅度、SJ和DMI的所有组合运行压力眼校准。用户可控制扫描范围和步长(见图15)。范围越宽、步长越小,运行时间越长。此模式不会在找到收敛眼时停止,而是会执行用户定义的完整参数范围扫描。用户可在扫描完成前停止操作。如果用户发现了理想的应力组合 → 可以启用手动模式,并使用这些设置执行压力眼验证,以测试是否收敛。
BERT压力校准**实践
在运行BERT压力校准之前,用户应确保满足以下前提条件,以最大化精度和可重复性:
确保示波器和BERT上电≥60 分钟。这样可以保证仪器在校准前已充分预热。
确保示波器运行最新的TekScope和波形分析软件。要验证最新软件版本,请访问:tek.com.cn或联系您当地的Tektronix现场应用工程师。
在所有射频电缆断开时,通过UTILITIES → INSTRUMENT CALIBRATION菜单运行示波器信号路径补偿 (SPC)。推荐每30天 或当环境温度自上次SPC后变化超过5°C 时执行一次SPC。
重新验证PCIe 6.0固件和TP2的RF电缆损耗,使用VNA测试:
系统主机 (System Host):物理通道损耗 (IL) 目标 = 22.2dB–25.2dB@16GHz;嵌入 7.8dB封装损耗;总通道损耗(IL) = 30–33dB @ 16GHz。
插卡 (Add-in Card):物理通道损耗 (IL) 目标 = 25.9dB–28.9dB@16GHz;嵌入4.1dB封装损耗;总通道损耗 (IL) = 30–33dB@16GHz。
BERT压力校准的目标
BERT压力校准的目标是:找到四个可调节压力参数 (ISI通道损耗、幅度、SJ、DMI) 与固定压力因素 ( 如 RJ、CMI) 结合后,能够使平均眼高和眼宽值落入指定范围的组合。这些目标范围为:
眼宽 (Eye Width):2.825ps – 3.425ps(标称3.125ps)
眼高 (Top Eye Height):5.5mV – 6.5mV(标称6mV)
相关产品
是德科技Keysight M8000系列误码测试仪特点 一、提高设计验证效率 简化测试流程:M8000系列是一款高度整合的比特误码率(BER)测试解决方
OE4201是一款浮地隔离的压控电流源设备,可为其他仪器设备提供电流源。OE4201输出增益具有2mA/V与200mA/V两个档位,频率为1Hz-100kHz的交流电流。作为一款电流源仪器,OE4201精度高,稳定性好,输出基本上跟负载和外电压变化无关,抗干扰能力强,反应速度快。该仪器适用于与锁相放大器等灵敏交流仪器配...
OE4003 超低噪声前置放大器,2 nV/√Hz输入噪声。10,20,50,100倍增益,10kΩ输入阻抗,单端或差分输入
OE4002是一款低噪声超高输入阻抗的前置放大器,输入阻抗高达10MΩ,并具有绝佳的共模抑制能力。
相关文章
在现代电子产品研发与调试过程中,强电磁干扰(EMI)环境常常对测量精度和信号完整性构成严峻挑战。泰克示波器凭借其高带宽、低噪声和先进的频谱分析能力,成为EMI测试中的关键工具。然而,要在复杂电磁环境中获得可靠数据,仅依赖高性能设备远远不够,还需结合科学的屏蔽措施与精准的测量技巧。
罗德与施瓦茨RTB2002示波器是一款高性能、多功能的测试仪器,广泛应用于电子研发、教学实验与工业检测等领域。其不仅可测量交流信号波形,还能精准测量直流电压。以下是使用RTB2002示波器测量直流电压的完整操作教程,帮助用户规范操作,提升测量精度。
在电子设备维修与调试过程中,电路板短路是常见且危害较大的故障之一,可能导致元器件烧毁、电源跳闸甚至系统瘫痪。传统检测方法多依赖万用表电阻测量,但面对复杂电路或瞬态短路,往往效率低下。泰克示波器凭借其高采样率、精准时域分析能力和丰富触发功能,可实现对短路故障的快速、非破坏性诊断,显著提升排查效率。
罗德与施瓦茨R&S®RTC1002示波器是一款高性能、便携式数字示波器,具备300MHz带宽、2Gsa/s采样率和2Mpts存储深度,广泛应用于电子研发、生产测试与现场维护。为帮助用户高效使用该设备,以下提供系统化操作指南。
普源示波器MHO2000是一款高性能电子测量仪器,广泛应用于电路调试、信号分析与故障诊断等领域。其操作简便、功能丰富,掌握正确使用方法可显著提升测试效率与准确性。以下是该示波器的系统化使用指南。
联系电话: 18165377573