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2026-09-14

Introspect technology  RDIMM訊號量測套件

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IntrospectTechnology的7412DDR5RDIMMRiser訊號擷取與測試板裝置

 

       如果我們告訴你,有一款RDIMM Riser可以省去焊接的工作,就可以直接在示波器上進行DIMM模組的訊號量測,或是搭配協定分析儀進行DRAM協定的擷取跟分析,這樣是否會讓你的工程團隊在產品開發以及除錯的效率大幅提升呢??

 

Introspect technology  RDIMM訊號量測套件

 

       RDIMM訊號量測套件,包含了7412 RDIMM Riser以及RSH2主動式訊號擷取模組。它最初是作為協助示波器訊號擷取而設計的。整套系統採用主動式探棒以及整合式探針(integrated-tip)技術,因此能提供極低負載與低雜訊的性能。可參考圖1,DRIMM Diser可直接與Remote Sampling Head(RSH)使用,這表示所有高速訊號皆透過高阻抗探針與頂級的探棒放大器進行訊號擷取。

 

RDIMM轉接模組搭配RSH使用,從而簡化示波器量測系統設置

 

圖1:RDIMM轉接模組搭配RSH使用,從而簡化示波器量測系統設置

 

        RDIMM訊號量測套件真正的強大之處在於,它在示波器量測與快速的暫存器除錯方面能成為不可或缺的工具,這正是下方案例研究的主題。這個案例是一位控制器開發人員在嘗試啟用multi-rank的DDR5 RDIMM。透過RDIMM訊號套件連接到示波器,工程師能夠非常快速地找出互通性問題的根本原因。另外,工程師也能夠優化DRAM裝置上的termination設定,從而確保其設計已針對實際伺服器應用進行良好調校。

 

Wrong Rank Initialization

 

       我們針對待測DRAM的其中一條DQ,在寫入相位期間進行觀察。這個波形是透過使用RDIMM Riser搭配RSH2,以及一台標準的50歐姆高速示波器進行擷取的。我們不需要進行任何形式的示波器校正,也不會限制任何廠牌的示波器。所觀察到的波形如下圖3所示。

 

忘記初始化第二個Rank了嗎?

 

圖2:忘記初始化第二個Rank了嗎?

 

        他很快就意識到,其實只是沒有初始化第二個Rank。由於這是一個雙Rank 的RDIMM,當第二個Rank未被初始化時,預期會觀察到嚴重的反射現象,而這正是RDIMM訊號量測套件所呈現給我們的結果。

 

Wrong Termination Resistor Settings

 

在啟用第二個Rank之後,波形如圖3所示。不過,工程師仍然觀察到大量的反射現象。接著,他將重點放在為RttWr和RttPark所設定的暫存器值上,這些是DDR5 RDIMM中每個DRAM上的可程式化終端電阻,發現這些暫存器的預設值設定錯誤。

 

Rank 1已初始化,但RttWr和RttPark的設定全部都是錯的

 

圖3:Rank 1已初始化,但RttWr和RttPark的設定全部都是錯的

 

Optimizing The Resistor Settings

 

從這一點開始,他已經清楚理解為何系統無法正常開機。接著,以循序且實驗性的方式,反覆調整多組RttWr與RttPark暫存器數值,以找出最適合他們系統板的設定。接下來的三個圖顯示了他如何逐步改善波形,直到最終消除來自DRAM端的所有反射!

 

更佳的RttWr與RttPark設定值

 

圖4:更佳的RttWr與RttPark設定值

 

進一步優化的RttWr與RttPark設定值

圖5:進一步優化的RttWr與RttPark設定值

 

最終調校完成的RttWr與RttPark設定值

 

圖6:最終調校完成的RttWr與RttPark設定值

 

       在這篇文章中,我們介紹了DDR5 RDIMM訊號量測套件,藉此說明這個套件如何用於示波器探測,並分享了一個實際案例研究,說明這個訊號量測模組如何被用來對針對DDR5的記憶體控制器進行除錯。