資料介紹
從2004年Intel的Grantsdale芯片組首次引入PCI Express (簡稱PCle)以來,PCIe 在計算機和通訊產品上得到了廣泛的應用。PCle首先被用到了MCH (Memory Controller Hub)和顯卡的接口,取代舊的AGP總線,而且,MCH和ICH (I/O Controller Hub)的連接也使用了PCle總線,此外,很多要求高速數據傳輸的插卡比如數據采集卡、千兆網卡等也采用了PCle總線,替代了原來的PCI總線。
第一代的PCle速率為2.5Gbps, - -對發送的差分信號和-對接受的差分信號組成- -路信道,可以實現大約250MByte/s的數據傳輸率, PCle的顯卡使用了16 路信道(又稱為PClex16),可以實現250M*16=4GByte/s的數據傳輸率,能滿足看高清電影或者玩3D游戲時大量圖像數據在顯卡與MCH間收發的要求,而一些數據速率要求不高的外設,比如千兆以太網卡,通常是一路PCle的接口(PClex 1)。
第二代的PCle的速率高達5Gbps,是PCle一代的2倍,在2007年,新的計算機主板芯片組和顯卡都已升級到了PCle二代。
并行信號VS串行信號
在十年前,并行信號在電路板上非常流行,比如PCI、ISA、 AGP、GMII等等。并行信號中通常包括了一路時鐘和多路數據信號,為了滿足建立保持時間的時序要求,通常要求時鐘和數據信號的走線等長,這樣就增加了印刷電路板(PCB)的設計難度以及面積,而且,多路并行信號在傳輸中,信號間的串擾導致信號質量惡化,同步或奇偶模式開關時會減小建立保持時間的余量,多種原因導致并行信號無法適應高速數據的傳輸。
PCle信號是串行的差分信號,相比并行信號,串行信號的數據內嵌時鐘,在接受端可以使用時鐘恢復電路從串行數據信號中恢復時鐘,然后用時鐘來同步數據:由于不存在時鐘和數據同步的時序問題,串行信號的速率通常都在GHz以上,一對高速差分信號的傳輸速率可以快于多路低速的并行信號:面且差分信號在傳輸的時候,抗干擾能力更強,對其他信號的串擾也小于單端信號;綜合這些因素,串行的差分信號在計算機、通訊、消費電子類產品上越來越普及,傳輸速率也會越來越快。
PCIe的物理層測試
對于串行差分信號的物理層測試,通常需要測試眼圖、抖動、比特率、上升下降時間等等。PCle的官方組織PCISIG對PCIe的物理層測試做了詳細的規定。
對于PCle一代信號的測試,通常需要6GHz以上帶寬的示波器,對于PCle二代的測試,通常需要12.5GHz以上帶寬的示波器。
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