Como garantir medições precisas de sondagem de LPDDR6

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Estabelecer acesso confiável na camada física para a validação da LPDDR6

A tecnologia Low-Power Double Data Rate 6 (LPDDR6) aumenta a largura de banda da memória ao elevar as taxas de dados por pino para mais de 10,6 gigabits por segundo (Gbps), ampliando a interface para subcanais duplos de 12 bits e integrando informações de banda lateral diretamente no fluxo de dados. Essas mudanças melhoram a largura de banda por watt para sistemas de inteligência artificial (IA) e de alto desempenho, mas também reduzem as margens de tensão e temporização na camada física. À medida que as velocidades de sinalização aumentam e as tensões operacionais caem abaixo de um volt, a própria interface de sondagem se torna uma parte crítica do sistema de medição.

Antes que testes precisos de conformidade de transmissores ou receptores LPDDR6 possam ser realizados, os engenheiros devem garantir que as sondas, as cabeças de sonda e os métodos de fixação não distorçam os sinais que estão sendo medidos. Capacitância excessiva da sonda, aterramento inadequado ou limitações de largura de banda podem reduzir a abertura do olho, alterar as taxas de transição e introduzir oscilações que mascaram o comportamento real do dispositivo. A sondagem de alta fidelidade e baixa carga é essencial para preservar amplas margens de sinalização NRZ (non-return-to-zero) para a análise do olho, do tempo de transição e da taxa de erros de bits (BER) do LPDDR6.

Solução de medição por sondagem de alta velocidade para LPDDR6

A LPDDR6 aumenta a largura de banda por watt ao elevar as taxas de dados por pino e reduzir as tensões de operação; no entanto, as margens de tensão e temporização mais restritas resultantes tornam essencial o uso de sondas de baixa carga e alta fidelidade, para que as medições reflitam o comportamento real do dispositivo. A solução de medição com sondas de alta velocidade para LPDDR6 da Keysight combina osciloscópios de bancada Pro de alta largura de banda com tecnologias de sondagem de baixa capacitância e arquiteturas otimizadas de cabeçotes de sonda. Essas sondas foram projetadas para fornecer acesso confiável a sinais LPDDR6 de passo fino, preservando as taxas de transição, a oscilação de tensão e as relações de temporização nos pinos do dispositivo. Ao estabelecer uma interface de medição física confiável, incluindo a seleção adequada da sonda, a técnica de conexão e o aterramento, os engenheiros podem garantir que os diagramas de olho LPDDR6, as margens de temporização e as medições de BER extrapoladas usadas nos testes de conformidade do transmissor e do receptor representem com precisão o desempenho real do sistema.

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