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Qphy-1000base-t1

Automotive Ethernet consente una comunicazione dati più rapida per soddisfare le esigenze dei veicoli di oggi e dei veicoli connessi del futuro. QPHY-1000Base-T1 automatizza il test e la convalida di 1 Gb/s Automotive Ethernet, descritto nelle specifiche 1000Base-T1 (IEEE 802.3bp) e TC8.

Sono disponibili anche i test MDI Return Loss e Mode Conversion QPHY-1000Base-T1-TDR.

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Caratteristiche Principali
  • Supporto per 1000Base-T1 (IEEE 802.3bp) e TC8
  • Altamente automatizzato e facile da usare
  • Generazione di report con risultati pass/fail e screenshot completamente annotato
  • Soluzione di test completa che include dispositivo di test, generatore di segnale e cavi
  • Esclusivo algoritmo di recupero del software per il test di distorsione che semplifica notevolmente l'impostazione del test
  • Supporta tutti i test PMA di gruppo 1
    • Riduzione dell'uscita
    • Jitter di temporizzazione master e slave
    • Frequenza dell'orologio
    • Distorsione (con e senza accesso TX_TCLK)
    • Densità spettrale di potenza (PSD)
    • Uscita differenziale di picco
  • Capacità di debugging avanzato con "Stop on Test"

 

Test di conformità automatizzati

QPHY-1000Base-T1 esegue test di conformità elettrica del Physical Media Attachment (PMA) secondo le specifiche 1000Base-T1 e TC8. I diagrammi di connessione dettagliati assicurano la configurazione corretta e forniscono informazioni sul modello di test richiesto per ogni test. Al termine della sessione di test, i risultati vengono compilati automaticamente in un rapporto completo che include schermate.

Test di distorsione semplificato

Per eseguire correttamente il test di distorsione, il DUT (Device Under Test), l'onda sinusoidale di disturbo e l'oscilloscopio devono essere tutti sincronizzati. In pratica questo si rivela un compito difficile poiché il TX_TCLK del DUT e il clock di riferimento dell'apparecchiatura di test hanno frequenze diverse. Teledyne LeCroy ha sviluppato un algoritmo unico che esegue il ripristino dell'orologio software sul segnale Test Mode 4, consentendo di completare il test senza richiedere una scheda convertitore di frequenza hardware.

Ambiente di debug flessibile

Utilizzando la funzione "Stop on Test", l'utente può mettere in pausa il test dopo ogni singolo test e osservare i risultati. A quel punto, qualsiasi strumento dell'oscilloscopio può essere sfruttato per ulteriori debug e, al termine, il test può essere ripreso senza problemi con un clic di un pulsante.

Caduta massima dell'uscita del trasmettitore

La caduta di uscita viene calcolata su entrambi i simboli "+1" e "-1" nella forma d'onda della modalità di test 6. L'entità dello droop è misurata rispetto ad un valore di picco iniziale 4 ns dopo il passaggio per lo zero (Vinit) e il valore 16 ns dopo il valore di picco iniziale (Vdelay).

Distorsione del trasmettitore

La distorsione di picco viene determinata catturando l'uscita dal DUT mentre è in modalità di test 4. L'onda sinusoidale di disturbo viene rimossa e la distorsione di picco viene misurata in fasi equidistanti del periodo del simbolo. Per passare, lo script deve riportare una distorsione inferiore a 15 mV per 10 record.

Temporizzazione del jitter del trasmettitore e frequenza di clock di trasmissione

La temporizzazione del master del trasmettitore e la frequenza del clock di trasmissione vengono testate mentre il DUT è in modalità di test 1 e 2. Il jitter dello slave e del master viene misurato sondando direttamente il TX_TCLK del DUT.

PSD del trasmettitore e uscita differenziale di picco

La Power Spectrum Density (PSD) del trasmettitore viene testata rispetto ai limiti specificati definiti dalla maschera mentre il DUT sta trasmettendo in modalità di test 5. L'utilizzo dell'oscilloscopio per il test PSD elimina la necessità di acquistare un analizzatore di spettro. La forma d'onda della modalità di test 5 viene utilizzata anche per testare l'uscita differenziale di picco.

 

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