一种实现信号测试的方法和装置的制作方法

文档序号:7721483阅读:142来源:国知局
专利名称:一种实现信号测试的方法和装置的制作方法
技术领域
本发明涉及测试技术,具体涉及一种实现信号测试的方法和装置。
背景技术
随着通信技术的发展,信号完整性对系统互通性而言愈发关键。为了确定信号完 整性是否能够得到保证,就需要对信号进行测试。在用于实现信号测试的过程中,分离读写 信号的操作尤为关键,目前使用较多的读写信号分离方法主要有两种利用建立时间分离 读写信号、利用信号幅度分离读写信号;然而,在不同的应用场景及系统环境等情况下,上 述两种读写信号分离方法的准确性是不同的。 因此,在实际应用中,究竟选用哪种读写信号分离方法更合适有效并不容易判定, 时常需要由人工进行多次尝试,导致操作困难、时间长、效率低且只能发现有限数量的波形 用于领lj试。

发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种实现信号测试的方法和装置,能够自 动、准确地应用最佳的读写信号分离方法,以提高信号测试的便捷性和准确性。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的
—种实现信号测试的方法,该方法包括 选择最佳的读写信号分离方式,并应用所选择的读写信号分离方式对接收到的传 输信号进行读写信号分离操作;根据读写信号分离后所得到的波形,获取用于测试的参数。
选择所述最佳的读写信号分离方式的方法为 如果同一信号的发送端和接收端的信号幅度有明显不同,则确定利用信号幅度分 离读写信号的方式为最佳读写信号分离方式; 如果读写数据的建立时间差异超过了预先设置的时间门限值,则确定利用建立时 间分离读写信号的方式为最佳读写信号分离方式。 选择所述最佳的读写信号分离方式之前,进一步统计分析接收端波形特征。
获取用于测试的所述参数的方法为将读写信号分离后所得到的稳定信号的波 形,以比特为单位对波形进行切割,得到切割后的每一片波形。 进一步对切割后的波形进行对齐叠加处理,再根据处理结果形成需要的数据信号 的眼图,并进行眼图测试。 进一步比较不同读写信号分离方式的优劣,将比较结果提供给用户。 —种实现信号测试的装置,该装置包括相连的信号分离决策单元、信号分离执行
单元;其中, 所述信号分离决策单元,用于选择最佳的读写信号分离方式,并通知给所述信号 分离执行单元; 所述信号分离执行单元,用于应用所获知的读写信号分离方式对接收到的传输信
3号进行读写信号分离操作;根据读写信号分离后所得到的波形获取用于测试的参数。
进一步包括信号分离触发单元,用于获取能够选择最佳的读写信号分离方式的信 息,并该该信息通知给所述信号分离决策单元; 所述信息包括电平测试结果、建立时间测试结果、应用场景及系统环境。
进一步包括信号预处理单元、测试执行单元;其中, 所述信号预处理单元,用于对接收到的信号进行包括采样、接收端判定在内的信 号预处理,并将完成处理的信号发送给所述信号分离决策单元; 所述测试执行单元,用于根据信号分离执行单元所获取的用于测试的参数进行信 号测试。 所述信号分离决策单元,进一步用于比较不同读写信号分离方式的优劣,将比较 结果提供给用户。 可见,由于本发明方法和装置均可自动选择最佳的读写信号分离方式,并应用所 选择的读写信号分离方式对接收到的传输信号进行读写信号分离操作;还可以根据读写信
号分离后所得到的波形,准确获取用于测试的参数,因此提高了信号测试的便捷性和准确 性。


图1为现有技术的信号接收端判定示意图;
图2为现有技术的信号采样示意图; 图3为现有技术的利用建立时间分离读写信号的示意图;
图4为本发明实施例的实现信号测试的流程图; 图5为图4中的最佳读写信号分离方式为利用信号幅度分离的示意图;
图6为图4中的最佳读写信号分离方式为利用建立时间分离的示意图;
图7为本发明的实现信号测试的流程简图;
图8为本发明实施例的实现信号测试的装置图。
具体实施例方式
从发明思路上讲,本发明所提供的实现信号测试的方法包括选择最佳的读写信 号分离方式,并应用所选择的读写信号分离方式对接收到的传输信号进行读写信号分离操 作;根据读写信号分离后所得到的波形,获取用于测试的参数。 本发明所提供的实现信号测试的装置包括相连的信号分离决策单元、信号分离执 行单元;其中,所述信号分离决策单元,用于选择最佳的读写信号分离方式,并通知给所述
信号分离执行单元;所述信号分离执行单元,用于应用所获知的读写信号分离方式对接收 到的传输信号进行读写信号分离操作;根据读写信号分离后所得到的波形获取用于测试的 参数。 参见图1,图1为现有技术的信号接收端判定示意图。由图1可知,根据信号传输 的延迟,可以捕获同一信号的源端和终端;通常将后到达的信号所对应的一端作为接收端。 具体到DDR SDRAM(双数据率同步动态随机存取存储器)测试中,控制器端接收的信号即为 读信号,DRAM端接收的信号即为写信号。
参见图2,图2为现有技术的信号采样示意图。由图2可知,针对进行数据采样的 采样设备而言,其数据采样的逻辑触发通常应用"与"逻辑,当满足逻辑条件时即触发数据 采样,如在JEDEC规范中规定,在某些控制信号为低电平的情况下的传输信号是有效的。
参见图3,图3为现有技术的利用建立时间分离读写信号的示意图。由图3可知, 可以根据规范要求设定读写信号的建立时间,当判断出一个突发传输的其中一个数据是读 /写信号时,那么该突发传输中的所有数据都是读/写信号。 下面,结合图1至图3,以图4为例对本发明实现信号测试的技术进行描述。参见
图4,图4为本发明实施例的实现信号测试的流程图,该流程包括以下步骤 步骤401 :传输信号输入,并准备对该信号所承载的数据进行后续处理。 步骤402 :统计分析接收端波形特征,该操作过程可以包含采样、接收端判定触
发、数据存储和读取、接收端判定、电平测试、建立时间测试等。 具体而言,进行采样时,可以使用实时采样设备对输入的DQS和DQ信号的源端、终 端进行采样,为后续处理提供原始数据。 进行触发时,可以采用边沿等简单的触发条件,捕获足够多的波形,为判定接收端 做好准备。 之后,可以将采样到的信号所承载的数据以软件支持的格式进行存储,并在需要 进行后续测试时从采样设备中读取所存储的采样数据。 进行接收端的判定时,可以根据信号传输延迟进行接收端的判定,以判定数据接 收端;并且,还可以获取读写信号显著的特征。 进行电平测试时,可以对采样到的信号所承载的数据测试其不同的电平幅度,这 样可以根据得到的不同电平幅度获取后续用于测试的稳定波形。 进行建立时间测量时,可以对采样到的信号所承载的数据测试每一个突发传输的 DATA信号和DQS信号的建立时间,这样可以根据得到的不同电平幅度获取后续用于测试的 稳定波形。 步骤403 :选择最佳的读写信号分离方式,并应用所选择的读写信号分离方式进 行读写信息分离操作。 在实际应用中,读写信号分离方式多种多样,具体应用哪种读写信号分离方式可 以根据应用场景及系统环境等情况而定,当利用信号幅度分离读写信号时,需要增加控制 信号以确保所采集的数据是有效的;并且可以通过预先设定的逻辑触发电平得到稳定的波 形。当利用建立时间分离读写信号时,可以提供用户设置界面,通过该界面接收用户设置的 建立时间的触发范围以得到稳定的读写信号。 如比较同一信号的双端,当发现发送端(读信号)和接收端(写信号)的信号幅 度有明显不同(比如幅度差值大于200mV等)时,可以如图5所示确定利用信号幅度分离 读写信号的方式为最佳读写信号分离方式。这种情况下,可以增加一路控制信号以确保所 采集的数据的有效性;通过选择"与"逻辑及调整各信号的电平,可以分别获得稳定的读写 信号。此方法适用于两端触发能力不一样的场合。 反之,针对接受端和发送端而言,如果采样到的数据的幅度相差不大,但是读写数 据的建立时间差异较大(比如超过了预先设置的时间门限值),可以如图6所示确定利用建 立时间分离读写信号的方式为最佳读写信号分离方式,进而可以根据不同的传输速率设定
5不同的建立时间用于获得稳定的波形。此方法适用于信号幅度相同但是读写数据的建立时 间有较大差别的场合。 可见,只要同一信号的双端能够接入采样设备,则可对信号进行分析,以选择最佳 的读写信号分离方式,并应用所选择的读写信号分离方式进行读写信息分离操作。 步骤404 :根据读写信号分离后所得到的波形,进行眼图测量。 具体而言,可以长时间以余辉方式获取读写信号分离后所得到的稳定信号,并将 获取的信号存储起来。在后续需要进行分析时,可以调用储存的信号的波形,并使用软件算 法以比特为单位对波形进行切割,将切割后的每一小片波形依次绘图显示;还可以对绘图 显示出的波形进行对齐叠加处理,再根据处理结果形成需要的数据信号的眼图。之后,可以 对得到的眼图测试眼宽、眼高、眼幅度、眼交叉比、1电平、0电平、消光比、Q因子等,还可以 将测试的结果显示在眼图的下方。 再有,还可以比较不同读写信号分离方式的优劣,将比较结果提供给用户,以便用 户可以自由选择下一次的读写信号分离方式,以得到用户期望的测试结果。
由以上所述可知,图4所示流程可以简化为如图7所示。参见图7,图7为本发明 的实现信号测试的流程简图,该流程包括以下步骤 步骤710 :选择最佳的读写信号分离方式,并应用所选择的读写信号分离方式对 接收到的传输信号进行读写信号分离操作。
步骤720 :根据读写信号分离后所得到的波形,获取用于测试的参数。 可见,本发明实现信号测试的方法,能够自动应用最佳的读写信号分离方式对接
收到的传输信号进行读写信号分离操作,因此能够根据读写信号分离后所得到的波形准确
获取用于信号测试的参数,提高了信号测试的便捷性和准确性。 为了顺利实现上述操作过程,可以进行如图8所示的设置。参见图8,图8为本发
明实施例的实现信号测试的装置图,该装置包括相连的信号分离触发单元、信号分离决策
单元、信号分离执行单元、测试执行单元,信号分离执行单元还与信号预处理单元。 具体应用时,信号预处理单元能够对信号进行包括采样、接收端判定触发、数据存
储和读取、接收端判定等在内的信号预处理,并将完成处理的信号发送给信号分离决策单
元;信号分离触发单元则可以对信号进行电平测试、建立时间测试以及获取应用场景及系 统环境等,并将电平测试、建立时间测试等测试结果以及所获取的应用场景及系统环境等 信息发送给信号分离决策单元。 信号分离决策单元可以根据来自信号分离触发单元的信息确定最佳的读写信号
分离方式,如利用建立时间分离读写信号、利用信号幅度分离读写信号等,并将所确定的 读写信号分离方式以及来自信号预处理单元的信号发送给信号分离执行单元,由信号分离
执行单元根据收到的读写信号分离方式对收到的信号进行读写信号分离处理,并将读写信 号分离后所得到的波形等处理结果发送给测试执行单元,由测试执行单元根据收到的波形 等内容获取用于测试的参数,如进行波形切割,将切割后的每一小片波形依次绘图显示; 还可以对绘图显示出的波形进行对齐叠加处理,再根据处理结果形成需要的数据信号的眼 图;之后,可以对得到的眼图测试眼宽、眼高、眼幅度、眼交叉比、1电平、0电平、消光比、Q因 子等,还可以将测试的结果显示在眼图的下方。 再有,信号分离决策单元还可以比较不 读写信号分离方式的优劣,通过显示界面等方式将比较结果提供给用户,以便用户可以自由选择下一次的读写信号分离方式,以 得到用户期望的测试结果。 图8中各功能实体所能实现的操作在前述各图中已经详细描述,在此不再赘述。
综上所述可见,无论是方法还是装置,本发明技术均可自动选择最佳的读写信号 分离方式,并应用所选择的读写信号分离方式对接收到的传输信号进行读写信号分离操 作;还可以根据读写信号分离后所得到的波形,准确获取用于测试的参数,提高了信号测试 的便捷性和准确性。 以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围,凡在 本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护 范围之内。
权利要求
一种实现信号测试的方法,其特征在于,该方法包括选择最佳的读写信号分离方式,并应用所选择的读写信号分离方式对接收到的传输信号进行读写信号分离操作;根据读写信号分离后所得到的波形,获取用于测试的参数。
2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,选择所述最佳的读写信号分离方式的方 法为如果同一信号的发送端和接收端的信号幅度有明显不同,则确定利用信号幅度分离读 写信号的方式为最佳读写信号分离方式;如果读写数据的建立时间差异超过了预先设置的时间门限值,则确定利用建立时间分 离读写信号的方式为最佳读写信号分离方式。
3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,选择所述最佳的读写信号分离方式之 前,进一步统计分析接收端波形特征。
4. 根据权利要求l所述的方法,其特征在于,获取用于测试的所述参数的方法为将读 写信号分离后所得到的稳定信号的波形,以比特为单位对波形进行切割,得到切割后的每 一片波形。
5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,进一步对切割后的波形进行对齐叠加处 理,再根据处理结果形成需要的数据信号的眼图,并进行眼图测试。
6. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,进一步比较不同读写信号分离方式的优 劣,将比较结果提供给用户。
7. —种实现信号测试的装置,其特征在于,该装置包括相连的信号分离决策单元、信号 分离执行单元;其中,所述信号分离决策单元,用于选择最佳的读写信号分离方式,并通知给所述信号分离 执行单元;所述信号分离执行单元,用于应用所获知的读写信号分离方式对接收到的传输信号进行读写信号分离操作;根据读写信号分离后所得到的波形获取用于测试的参数。
8. 根据权利要求7所述的装置,其特征在于,进一步包括信号分离触发单元,用于获取 能够选择最佳的读写信号分离方式的信息,并该该信息通知给所述信号分离决策单元;所述信息包括电平测试结果、建立时间测试结果、应用场景及系统环境。
9. 根据权利要求7或8所述的装置,其特征在于,进一步包括信号预处理单元、测试执 行单元;其中,所述信号预处理单元,用于对接收到的信号进行包括采样、接收端判定在内的信号预 处理,并将完成处理的信号发送给所述信号分离决策单元;所述测试执行单元,用于根据信号分离执行单元所获取的用于测试的参数进行信号测试。
10. 根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述信号分离决策单元,进一步用于比 较不同读写信号分离方式的优劣,将比较结果提供给用户。
全文摘要
本发明公开了一种实现信号测试的方法和装置,均可自动选择最佳的读写信号分离方式,并应用所选择的读写信号分离方式对接收到的传输信号进行读写信号分离操作;还可以根据读写信号分离后所得到的波形,准确获取用于测试的参数,提高了信号测试的便捷性和准确性。
文档编号H04B17/00GK101764651SQ20091024454
公开日2010年6月30日 申请日期2009年12月30日 优先权日2009年12月30日
发明者时洵, 瞿世尊 申请人:中兴通讯股份有限公司
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