如何確保 LPDDR6 探針測量結果的準確性

專業級桌上型示波器
+ 旗艦桌上型示波器

建立用於 LPDDR6 驗證的可信任實體層存取

低功耗雙倍資料速率 6 (LPDDR6) 透過將每接腳資料速率提高到每秒 10.6 Gbps 以上、將介面擴展到雙 12 位元子通道,以及將側頻資訊直接整合到資料串流中,來增加記憶體頻寬。這些改變改善了人工智慧 (AI) 和高效能系統的每瓦頻寬,但也收緊了實體層的電壓和時序裕度。隨著訊號速度的增加和工作電壓降至一伏特以下,探量介面本身成為量測系統的關鍵部分。

在執行精確的 LPDDR6 發射器或接收器一致性測試之前,工程師必須確保探棒、探棒頭和連接方法不會扭曲被量測的訊號。過多的探棒電容、不當的接地或頻寬限制會縮小眼圖開口、改變邊緣速率,並引入可能掩蓋真實裝置行為的振鈴。高傳真、低負載的探量對於保留 LPDDR6 眼圖、時序和位元錯誤率 (BER) 分析的寬非歸零 (NRZ) 訊號裕度至關重要。

LPDDR6 高速探針測試解決方案

LPDDR6 透過提高每接腳資料速率和降低工作電壓來增加每瓦頻寬,但由此產生的更緊密電壓和時序裕度使得低負載、高傳真探量至關重要,以確保量測結果能反映真實的裝置行為。Keysight 的 LPDDR6 高速探量量測解決方案結合了高頻寬旗艦桌上型示波器、低電容探量技術和最佳化的探棒頭架構。這些探棒旨在提供對細間距 LPDDR6 訊號的可靠存取,同時保留裝置接腳上的邊緣速率、電壓擺幅和時序關係。透過建立可信任的實體量測介面,包括適當的探棒選擇、連接技術和接地,工程師可以確保 LPDDR6 眼圖、時序裕度以及用於發射器和接收器一致性測試的推斷 BER 量測結果,能準確地代表真實的系統效能。

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