电子科技大学宣邦楼
41 DisplayPort
DisplayPort 把视频、音频与控制信息打包,从源端单向传输到显示端,物理上由主链路、AUX 通道与 HPD 三件套构成。本文讲解 DP 与 HDMI 的结构差异——从第一版起即采用嵌入式时钟(接收端靠 CDR 恢复时钟)、打包传输(由此支持 MST 多流与 DSC 压缩);按编码方式划分的两段速率演进(8b/10b 的 HBR 三档与 128b/132b 强制 FEC 的 UHBR 三档,四条 lane 有效带宽从 8.64 Gbps 到 77.58 Gbps);用眼图仿真说明 HBR 系直接扣裸眼、UHBR 系必须在参考接收器(CTLE 4 dB + DFE 两抽头)之后判定的参考面差异;以预加重逐档扫描演示峰值 1200 mV 上限与幅值档位的联动、合法组合三角表,以及链路训练在差损递增下的档位回退过程(HBR3 被整档跳过的原因);介绍 eDP 的面板自刷新(PSR)与测试注意事项;按第 35 篇框架给出发送端(TP2)、接收端(TP3)、线材三类测试与两套测试台及其常见错误,最后给出协商层、电气层、压缩多流层、内容保护层与面板层的五层故障排查方法。
40 HDMI
HDMI 是源端向显示端单向传输音视频与控制的接口,内部横跨 TMDS 与 FRL 两套传输机制。本文讲解 TMDS 的三数据加一时钟结构、8b/10b 编码、HDMI 2.0 的时钟分频与强制加扰,以及 FRL 去除独立时钟改为嵌入式时钟加 CDR、16b/18b 编码与链路训练的六档速率(最高 48 Gbps)和 DSC 约束;用三组仿真讲清线长如何压垮眼图、FRL 为何必须在参考均衡(CTLE 9 dB)后扣模板、插入损耗如何通过掉档链决定用户可开画质(解释“换根线就好了”);按第 35 篇框架给出发送端、接收端、线材三类测试及两套测试台与其常见错误,最后给出协商层、电气链路层、内容保护层的三层排障方法。
39 USB PD
USB-C 接口除传输数据外还用于供电,最高可达 240 W,实际供电功率由充电器和设备在 CC 引脚上的协议协商确定。本文区分 USB-C(连接器与物理层规范)和 USB PD(供电协议),讲解供电三层级(BC 1.2 / Type-C 电流广播 / PD 协商)、CC 引脚上电阻完成的三个功能(方向检测、电流档广播、eMarker 供电)、PD 的 BMC 物理层与 PDO 分类、四步协商流程及 GoodCRC/tNoResponse/VBUS 建立等时序要求,最后对照第 35 篇框架给出三类测试(CC 电气与 BMC 信号质量、协议一致性、供电电气)、两套测试台及其常见错误、判据来源和故障调试方法。
38 USB 3.x 的一致性测试
USB 3.x 超速模式下,发送端原始眼图经过真实信道后必然闭合,测试思路从 USB 2.0 的抓原始眼直接扣模板,变为去加重预扭曲 + 参考通道 + 参考接收器均衡后再扣模板;接收端从量门限升级为压力眼下的抖动容限测试(误码率 < 1e-12)。本文讲解速率命名、去加重与 CTLE/DFE 的分工、抖动容限曲线形状、扩频时钟(SSC)与 LFPS 链路训练,以及报告解读方法。
36 TDR时域反射
TDR(时域反射)是高速链路故障定位的核心工具——向走线打入快速电压台阶,通过反射信号的幅度和时延换算为阻抗随距离变化的曲线,直接定位阻抗不连续点的物理位置。
37 USB 2.0 的一致性测试
USB 2.0 高速模式(480 Mbps)采用电流模式驱动、NRZI 编码、小摆幅(400 mV),必须通过眼图模板测试来客观判定信号质量。本文讲解眼图模板的推导逻辑、近端/远端双测试点、偏斜与边沿速率的影响,以及一致性测试计划制定与报告解读。