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El analizador lógico DDR de clase LA4 de Keysight incluye el U4164A.
El analizador lógico DDR clase LA4 de Keysight es ideal para la validación y depuración de diseños digitales de alta velocidad, en particular sistemas de memoria DDR y LPDDR, incluidos DDR5 / LPDDR5. Cuenta con un número ultraalto de canales, memoria ultrarrápida y velocidades de datos de hasta 4 Gb/s. El analizador lógico DDR tiene dos modos de funcionamiento: estado de muestra cuádruple y modo de sincronización de canal de 10 GHz, lo que mejora la precisión de la captura de señales y permite un análisis de sincronización de alta resolución y la identificación de problemas de sincronización en trazas profundas. Solicite hoy mismo un presupuesto para nuestro analizador lógico DDR. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Admite hasta 136 canales por módulo y se amplía a 680 canales en un único chasis de 5 ranuras utilizando un PC host externo, lo que lo hace ideal para probar sistemas complejos con múltiples buses.
Captura señales de larga duración con hasta 400 Mpts de memoria por módulo, lo que permite un análisis detallado de secuencias complejas y eventos poco frecuentes sin perder datos críticos.
Captura la actividad de la memoria DDR y LPDDR de alta velocidad con un modo de estado sincronizado con el reloj de hasta 4 Gb/s para un análisis preciso del protocolo y una validación fiable.
Análisis de temporización de ultra alta resolución con una frecuencia de muestreo de 10 GHz, ideal para capturar transiciones de señal rápidas, fallos y anomalías de temporización.
Number of channels
136
Maximum memory depth
400 Mpts
Standards
LPDDR5, LPDDR4, LPDDR3, LPDDR2, LPDDR, DDR5, DDR4, DDR3, DDR2, DDR
Maximum state mode data rate
4 Gb/s
Timing mode
10 GHz
U4164A
El U4164A es el modo de estado con la mayor velocidad de datos del sector (hasta 4 Gb/s), lo que permite la validación y depuración de DDR4 o LPDDR4 a velocidades de datos superiores a 3,5 Gb/s.
El sistema analizador lógico Keysight U4164A combina una captura de datos fiable con potentes herramientas de análisis y validación que le permiten validar y depurar de forma rápida y segura diseños digitales de alta velocidad que funcionan a velocidades de hasta 4 Gb/s. El módulo analizador lógico U4164A ofrece las siguientes capacidades únicas que le permiten realizar mediciones y alcanzar niveles de conocimiento que no están disponibles con otros analizadores lógicos.
El módulo analizador lógico U4164A tiene dos modos de funcionamiento: modo de estado de muestra cuádruple y modo de sincronización de canal cuarto de 10 GHz. El modo de estado de muestra cuádruple alcanza cuatro posiciones de muestra diferentes en dos umbrales ajustados de forma independiente desde un único punto de sonda en cada entrada.
El modo de estado de muestra cuádruple significa que se requiere menos espacio para sondear señales de alta velocidad de datos, como DDR4, DDR5, LPDDR4 y LPDDR5, que requieren diferentes posiciones de muestra para leer y escribir datos y muestras separadas de flanco ascendente/descendente para velocidades de datos superiores a 2,5 Gb/s. El modo de sincronización de cuarto de canal (10 GHz) proporciona hasta 1,6 Gb de muestras por entrada. Además de los nuevos modos de funcionamiento, el módulo analizador lógico U4164A incluye múltiples funciones nuevas para ayudar a los ingenieros de diseño de memorias digitales de alta velocidad y DDR/LPDDR a acelerar la puesta en marcha y la depuración de sus sistemas. El U4164A cuenta con un control de desviación del modo de sincronización, umbrales duales en el modo de estado de muestra dual, control de histéresis del reloj para ajustar la sensibilidad del modo de estado al ruido y la opción de profundidad de memoria más profunda del sector (400 Mb de canal completo, 800 Mb de medio canal y 1,6 Gb en cuarto de canal).
Para mejorar la información obtenida de las capturas de trazas del U4164A, el software de análisis de memoria B4661A ofrece herramientas que aceleran la configuración y los ajustes para mediciones DDR / 2 / 3 / 4 / 5 y LPDDR / 1/ 2 / 3 / 4 / 5, así como una variedad de opciones con licencia para análisis de memoria DDR / 2 / 3 / 4 / 5, LPDDR / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 y ONFi (interfaz flash NAND abierta) y la validación de cómplices.
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Un analizador lógico DDR se utiliza para capturar, decodificar y analizar las señales digitales de alta velocidad en interfaces de memoria DDR (como DDR3, DDR4, DDR5). Es una herramienta esencial para depurar y validar diseños de memoria, garantizando que cumplan con los requisitos de rendimiento y sincronización. Entre los usos principales de un analizador lógico DDR se incluyen:
Un analizador lógico y un osciloscopio tienen diferentes funciones en el análisis DDR. Un analizador lógico captura y decodifica señales digitales, lo que lo hace ideal para analizar la actividad del protocolo DDR, las secuencias de comandos y las relaciones de sincronización en múltiples canales. Por el contrario, un osciloscopio se centra en la calidad de la señal analógica, lo que permite a los ingenieros evaluar la integridad de la señal, la fluctuación y los diagramas de ojo para la depuración y el cumplimiento de la capa física. Mientras que el analizador lógico ayuda a comprender lo que hace el sistema de memoria, el osciloscopio muestra cómo se comportan las señales eléctricamente. Ambas herramientas se utilizan a menudo juntas para la validación y la resolución de problemas de DDR.
El alto número de canales y la memoria ultrafundamental son características esenciales en un analizador lógico DDR, ya que las interfaces DDR implican docenas de señales de alta velocidad, como líneas de datos, direcciones, comandos y control, que deben capturarse simultáneamente para comprender completamente el comportamiento del sistema. Un alto número de canales garantiza una visibilidad completa en todo el bus, mientras que la memoria ultrarrápida permite capturas de larga duración a velocidades de gigabits sin perder eventos críticos. Esto es especialmente importante para depurar problemas de sincronización poco frecuentes o complejos, validar secuencias de entrenamiento de memoria y analizar el rendimiento a lo largo del tiempo. Sin estas capacidades, se corre el riesgo de perder datos clave necesarios para un análisis DDR eficaz.