Signalintegritetstesting betyr at det er mange, noen av de viktigste midlene for å ha en bølgeformtesting, øyediagrammetest, jittertest, etc., og signalintegritetstestmetoden brukes i større grad, bør være bølgeformtest, nemlig å bruke oscilloskopet test bølgeformamplitude, kant og burr, etc., gjennom testen av bølgeformparametere, amplitude, kanten av tiden som du kan se om de oppfyller kravene til enhetens grensesnittnivå, er det slik som signalborr.
Testmetodene for signalintegritet kan deles inn i tre kategorier. Noen forklaringer på disse metodene er gitt nedenfor.
Jitter test
Jitter-testing får mer og mer oppmerksomhet nå, fordi spesielle jitter-testinstrumenter, som TIA (tidsintervallanalysator) og SIA3000, er veldig dyre og brukes sjelden. Det mest brukte er oscilloskop pluss programvarebehandling, for eksempel TDS' s TDSJIT3-programvare. Programvaren behandler komponentene, for eksempel RJ og DJ, og komponentene i DJ. For denne testen er det valgte oscilloskopet, lang lagring og høyhastighetsprøvetaking nødvendige forhold, for eksempel minne mer enn 2M og en samplingsfrekvens på 20GSa / s. Så langt varierer imidlertid resultatene av jitter-testing betydelig fra selskap til selskap, og ingen er autoritet eller bransjestandard.
Bølgeformtest
Det første kravet er at verten og sonden sammen utgjør nok båndbredde. I utgangspunktet er båndbredden til testsystemet mer enn 3 ganger båndbredden til testsignalet. I praksis finner noen ingeniører tilfeldigvis noen sonder for å teste, eller til og med koble sonden til selskap A inn i oscilloskopet til selskap B, noe som gjør det vanskelig å få nøyaktige resultater.
Bølgeformtest er det mest brukte middel i signalintegritetstest, som vanligvis utføres ved hjelp av oscilloskop, hovedsakelig for å teste bølgeformamplitude, kant og grater, etc. Gjennom parametrene for bølgeformtest kan det sees om amplitude og kanttid oppfyller kravene til grensesnittnivå for enheter og om det er signalhull osv. Siden oscilloskopet er et veldig generelt instrument, kan nesten alle maskinvareingeniører bruke det, men det betyr ikke at alle kan bruke det bra. Bølgeformtesting bør også følge noen krav for å få et nøyaktig signal.
For det andre, vær oppmerksom på detaljer. For eksempel plasseres testpunktet vanligvis på pinnen til mottakerenheten. Hvis tilstandsgrensen ikke kan plasseres på pinnen, for eksempel BGA-innkapslet enhet, kan den plasseres på PCB-rutelinjen eller hullet nærmest pinnen. For langt borte fra mottakerenhetens pinner, på grunn av signalrefleksjon, kan testresultatene være ganske forskjellige fra de faktiske signalene. Jordledningen til sonden skal være så kort som mulig.
Til slutt må du ta hensyn til matchingen. Dette er hovedsakelig for bruk av koaksialkabel for å teste situasjonen, koaksial direkte koblet til oscilloskopet, belastningen er vanligvis 50 ohm, og likestrømskobling, og for noen kretser vil likestrøm, direkte koblet til testsystemet påvirke arbeid kretsens tilstand, så testen kan ikke være normal bølgeform.
Test av øyediagram
Test av øyekart er en vanlig testmetode, spesielt for grensesnitt med spesifikasjonskrav, som E1 / T1, USB, 10 / 100base-T og optisk grensesnitt. Test av øyekart av disse standardgrensesnittsignalene utføres hovedsakelig med MASK-oscilloskoper, inkludert universelle oscilloskoper, samplingsoscilloskoper eller signalanalysatorer. Disse oscilloskopene har innebygd klokkeutvinningsfunksjon for å vise øyekartet, og for oscilloskoper uten MASK kan en ekstern klokke brukes til å utløse. Bruk øyediagram testfunksjon, må du ta hensyn til antall testbølgeformer, spesielt for å dømme grensesnitt øye diagram er i tråd med spesifikasjonene, mengde for lite, en risting av bølgeformen er liten, det kan være et brudd, for eksempel bølgeformen til en viss del av MASKEN, kan samle mindre enn, feil ved, tallet er for mye, vil føre til at hele testtiden er for lang, effektiviteten ikke er høy, vanligvis, testbølgeformen ikke mindre enn 2000, rundt 3000 etter behov.

Med analyseprogrammet kan du se detaljene om uregelmessighetene i øyekartet. For eksempel, i MASKEN, ble noen prøvepunkter droppet som var ukjente før, fordi alle prøvepunktene er lagt sammen, ser den totale effekten ut som den lange ettergløddisplayet. Det nye instrumentet, som utnytter den lange lagringen, samler bølgeformen og viser den, slik at alle detaljer i bølgeformen kan beholdes. Derfor kan den sjekke uregelmessighetene til bølgeformen, for eksempel om bølgeformen er 000010 eller 101010. Denne funksjonen kan hjelpe maskinvareingeniøren til å finne roten til problemet.














































