虚拟探测技术可消除总线中部DDR测量中的反射,获得更干净的信号和更精确的分析结果。

图1. 虚拟探测方法,如VP@Rcvr可帮助消除总线中部探测信号中的反射
探测DDR信号可能会带来一些有趣的挑战。JEDEC规范指出,所有测量都应在存储芯片的输出引脚上进行。挑战在于,有时无法直接触及存储器芯片的引脚。虽然可以使用Interposer,但即便如此,也仍需在探测点与存储器芯片的球栅阵列(BGA)引脚之间进行一定的空间位移。
如果已经安装上了板卡,则会面临一个更大的问题,因为无法使用采集卡,因此可能必须将探针放在总线中间才能进行测量。在这种情况下,探针除了捕获目标信号外,还会捕获从内存控制器和内存芯片反射回来的信号。如图 2 所示,这些反射信号在 DQ 和 DQS 信号的边沿上表现为非单调的波纹。

图2. 由于在总线中间而非器件引脚处进行探测,导致DQS(左)和DQ(右)信号边缘出现反射
在测量阈值处信号边沿发生的反射可能导致测量误差,并对眼图造成严重干扰。幸运的是,可以使用多种工具来减少或消除反射。
1 VirtualProbe@Receiver
首先是一个名为VirtualProbe@Receiver (VP@Rcvr) 的运算函数。在TeledyneLeCroy示波器上,通过“Eye Doctor II”可选软件包可启用 VP@Rcvr 数学运算符。该功能旨在快速补偿因终端阻抗缺陷导致的信号反射。

图3. VP@Rcvr 构建了探针点与器件引脚之间的传输路径模型
如图3所示,VP@Rcvr 构建了一个传输线模型,以将探测点虚拟地移向接收端。用户输入模型的终端和传输线参数——时延、电阻、电感和电容。该模型通过仿真位于实际探测点和接收端之间的集总组件端接来仿真接收器处的输出信号。在仿真模式下,用户可先对模型进行验证,然后在终端模式下将其应用于采集到的信号。如图4所示,应用VP@Rcvr的结果相当理想。

图 4. 应用 VP@Rcvr 功能前(上)和后(下)的 DQ 和 DQS 信号
上面的迹线是原始状态,显示了DQ和DQS信号上的反射。应用VP @ Rcvr后,反射已消除。
上图 1展示了一次实际测量:其中使用VP @ Rcvr消除了因总线中部探针测量引起的反射,并且还展示了存储器接收器(Rx)引脚处探测到的信号眼图。与未校正的总线中部探针测量信号(左)相比,VP @ Rcvr结果(中)和在终端点探测得到的信号(右)高度吻合。
2 VirtualProbe 软件
第二种更复杂的虚拟探测方法是使用可选的VirtualProbe软件。这一更高级的工具可将传输路径的S参数模型应用于输入信号。S参数模型描述了从探测点到理想探测位置的信号路径,并校正了采集到的波形。这是一种创新的方法,可用于表示更复杂的S参数,例如Interposer模型。
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原文标题:技术文章 | 消除总线中部探测DDR信号中的反射
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