S参数测试、矢量网络分析仪(VNA)、频域传输特性、插入损耗(S21)、回波损耗(S11)、抖动测试

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S参数测试、矢量络分析仪(VNA)、频域传输特性、插入损耗(S21)、回波损耗(S11)、抖动测试、随机抖动(RJ)、确定性抖动(DJ)、误码率(BER)、PCIe接口10⁻¹²量级、PCIe合规性测试、发射机电气特性、发送端信号质量测试、UI测量、电压摆幅测量、预设模式测试、接收机容限、接收端容限测试、抖动注入、噪声注入、接收机恢复能力、链路均衡、阻抗匹配、单端50Ω阻抗、差分85-100Ω阻抗、码间干扰(ISI)、通道频率依赖性损耗、眼图闭合、均衡技术、发射机预加重、接收机DFE、PAM4信号测量、四电平脉冲幅度调制、56Gbps+速率、PAM4眼图测试、PAM4误码率测试、链路训练状态机、协议层测试、自适应均衡验证、时钟恢复能力验证、IBIS-AMI模型、IBIS-AMI仿真、算法模型接口、预布局眼图仿真、BER预测、扩频时钟(SSC)、SSC技术、30-33kHz频率调制、EMI辐射抑制、EMI测试、电源完整性、电源噪声、目标频段30mV噪声限值、电源平面干扰、高频链路、信号完整性(SI)、VNA校准、抖动分析仪、TDR阻抗测试、认证方案

插入损耗(S21)作为S参数测试的核心传输指标,表征信号从发射端(Port1)到接收端(Port2)的能量衰减程度,其频率依赖性损耗正是码间干扰(ISI)的核心诱因——高频信号在传输中,不同频率分量衰减差异显著,导致前后码元波形叠加串扰,形成ISI,而ISI作为高速信号闭合眼图的主因,会压缩眼图的眼高与眼宽,降低信号时序裕量,增加码元识别难度。对此,均衡技术可针对性解决:发射机预加重通过提升高频信号幅值,提前补偿传输中的高频损耗;接收机DFE(判决反馈均衡)则通过对前序码元信号进行反馈调整,抵消其对当前码元的串扰影响,二者协同构成链路均衡核心,而链路训练状态机通过协议层交互,可动态验证高速接口的自适应均衡能力,确保接口能根据实际链路损耗、SSC调制带来的时序偏差,自动调整均衡参数以达到优补偿效果,同时验证时钟恢复能力,确保接口可从接收信号中稳定提取时钟、同步时序,避免时序偏差引发的抖动与误码。扩频时钟(SSC)采用30-33kHz固定频率调制技术,通过对时钟信号进行小幅频率偏移,将集中的EMI辐射能量分散到更宽的频率范围内,实现EMI辐射降低5dB以上的效果,兼顾电磁兼容性与信号时序稳定性,其调制参数(调制频率、频偏范围)需符合PCI-SIG规范,避免过度调制导致抖动超标、BER恶化;IBIS-AMI模型可通过算法仿真,整合S参数、阻抗特性、均衡算法、SSC调制参数等核心参数,在PCB预布局阶段精准仿真眼图形态、预测BER数值,提前发现布局不合理、SSC调制参数不当导致的链路损耗超标、ISI严重、抖动过大、EMI风险等问题,减少后期布局与参数整改成本,其仿真结果可与后期实测(PAM4眼图测试、BER测试、SSC测试、EMI测试)相互印证,提升测试效率与准确性。回波损耗(S11)则直接反映阻抗匹配效果,数值(通常以dB表示,值越大越好)与阻抗突变幅度正相关,阻抗突变超出±10%范围会引发严重信号反射,不仅恶化S11参数,还会产生确定性抖动(DJ),与未被完全抑制的ISI、SSC调制引入的小幅抖动协同推高误码率(BER)。PCIe合规性测试中,发射机电气特性验证以发送端信号质量测试为核心,重点测量UI(单位间隔,表征信号时序精度)、电压摆幅(表征信号幅值稳定性)、预设模式(含预加重档位、调制模式等)及SSC调制参数等关键参数,确保发射机输出信号、SSC调制均符合PCI-SIG规范;接收端容限测试作为核心环节,通过精准注入随机抖动(RJ)、确定性抖动(DJ)及各类噪声,模拟差运行工况,重点评估接收机在恶劣信号环境下的信号恢复能力、误码抑制能力,以及对SSC调制信号的适配能力,确保即使在信号畸变、干扰严重、SSC时序偏移的情况下,接收机仍能稳定解码、维持BER不超过PCIe10⁻¹²量级;PAM4信号测量作为56Gbps+速率场景的核心,其眼图测试需重点观察四电平分离度、眼高/眼宽及交叉点精度,同时关注SSC调制对眼图的影响,误码率测试需适配四电平调制特性与SSC时序特性;链路训练状态机则作为协议层测试核心,与SSC测试、IBIS-AMI仿真、发送端信号质量测试、接收端容限测试等协同,全面保障PCIe6.0等高速链路在合规范围内稳定运行,兼顾信号完整性与电磁兼容性。

S参数测试通过使用矢量络分析仪(VNA)量化频域传输特性,核心聚焦插入损耗(S21)和回波损耗(S11)两大关键参数;抖动测试则通过分解随机抖动(RJ)、确定性抖动(DJ)等分量,精准评估信号时序稳定性;阻抗匹配作为高频链路设计与测试的基础核心,需严格控制单端50Ω/差分85-100Ω阻抗,将阻抗突变控制在±10%范围内以减少反射;码间干扰(ISI)由通道频率依赖性损耗导致,是高速信号闭合眼图的主因,直接恶化信号时序分辨能力;均衡技术(包括发射机预加重和接收机DFE)作为核心补偿手段,用于补偿通道损耗、抑制ISI、打开闭合眼图;而误码率(BER)作为评估链路可靠性的终指标,直接锚定系统传输质量上限,其中PCIe等主流高速接口明确要求达到10⁻¹²量级。电源完整性作为高频链路稳定运行的核心保障,核心要求目标频段电源噪声低于30mV,通过抑制电源平面的噪声干扰,避免噪声耦合至信号链路、劣化信号质量,引发抖动超标、眼图闭合、BER恶化等问题,与信号完整性(SI)、电磁兼容性(EMC)协同,构成高频接口全维度验证体系;扩频时钟(SSC)作为高频接口核心抗干扰技术,采用30-33kHz频率调制方式,可有效降低EMI(电磁干扰)辐射5dB以上,避免高频信号传输过程中电磁干扰对链路稳定性的影响,同时需兼顾时序抖动控制,适配PCIe合规性要求,是高频链路电磁兼容性验证的关键环节;IBIS-AMI模型作为基于算法模型接口的核心仿真方法,核心用于PCB预布局阶段的眼图仿真、BER预测及电源噪声影响仿真,可提前预判链路损耗、ISI、抖动、SSC调制带来的时序影响及电源噪声超标风险,为物理布局设计、电源平面优化和测试方案优化提供数据支撑,贯穿研发前期仿真与后期实测验证全流程;发送端信号质量测试作为发射机电气特性验证的核心内容,重点测量UI(单位间隔)、电压摆幅、预设模式等关键电气参数,同时需验证SSC调制参数合规性、电源噪声抑制效果,精准把控发射机输出信号的基础质量与电磁兼容性,为链路稳定传输奠定基础;接收端容限测试作为PCIe合规性测试的核心环节,通过向接收端注入抖动和噪声,模拟实际运行中的差工况,核心评估接收机在恶劣信号环境下的信号恢复能力,同时验证接收机对SSC调制信号、电源噪声干扰的适配能力,确保接口稳定运行;针对56Gbps+高速场景,PAM4(四电平脉冲幅度调制)成为核心调制方式,PAM4信号测量重点围绕眼图和误码率测试展开,需兼顾SSC调制、电源噪声对眼图形态、BER的影响,是PCIe6.0等高速接口的核心测试内容;链路训练状态机作为协议层关键测试手段,核心用于验证高速接口的自适应均衡和时钟恢复能力,确保接口在实际运行中可动态适配链路损耗、SSC调制时序偏差、电源噪声干扰,稳定恢复时钟信号;在此基础上,PCIe合规性测试构建了涵盖电源完整性测试、SSC扩频时钟测试、IBIS-AMI仿真、发送端信号质量测试、发射机电气特性、接收机容限测试、链路均衡、PAM4信号测量、链路训练状态机等完整验证体系,将电源完整性、电磁兼容性验证、仿真预判与实测验证相结合,形成层层递进、协同联动的高频信号完整性(SI)、电源完整性(PI)与电磁兼容性(EMC)测试闭环,是PCIe6.0、PCIe5.0等接口量产放行、市场准入的核心依据,贯穿硬件研发、测试验证、产线质检全流程。

插入损耗(S21)作为S参数测试的核心传输指标,表征信号从发射端(Port1)到接收端(Port2)的能量衰减程度,其频率依赖性损耗正是码间干扰(ISI)的核心诱因——高频信号在传输中,不同频率分量衰减差异显著,导致前后码元波形叠加串扰,形成ISI,而ISI作为高速信号闭合眼图的主因,会压缩眼图的眼高与眼宽,降低信号时序裕量,增加码元识别难度。对此,均衡技术可针对性解决:发射机预加重通过提升高频信号幅值,提前补偿传输中的高频损耗;接收机DFE(判决反馈均衡)则通过对前序码元信号进行反馈调整,抵消其对当前码元的串扰影响,二者协同构成链路均衡核心,而链路训练状态机通过协议层交互,可动态验证高速接口的自适应均衡能力,确保接口能根据实际链路损耗、SSC调制带来的时序偏差、电源噪声干扰,自动调整均衡参数以达到优补偿效果,同时验证时钟恢复能力,确保接口可从接收信号中稳定提取时钟、同步时序,避免时序偏差引发的抖动与误码。电源完整性的核心管控目标是目标频段电源噪声低于30mV,电源平面若存在过量噪声,会通过共地耦合、电磁耦合等方式渗透至信号链路,导致信号幅值波动、时序抖动增加,进而引发眼图闭合、BER升高,甚至影响SSC调制稳定性和均衡技术的补偿效果,与ISI、阻抗反射、抖动等问题协同恶化链路性能,因此电源噪声测试与抑制是高频接口合规验证的重要前提;扩频时钟(SSC)采用30-33kHz固定频率调制技术,通过对时钟信号进行小幅频率偏移,将集中的EMI辐射能量分散到更宽的频率范围内,实现EMI辐射降低5dB以上的效果,兼顾电磁兼容性与信号时序稳定性,其调制参数(调制频率、频偏范围)需符合PCI-SIG规范,避免过度调制导致抖动超标、BER恶化;IBIS-AMI模型可通过算法仿真,整合S参数、阻抗特性、均衡算法、SSC调制参数、电源噪声参数等核心参数,在PCB预布局阶段精准仿真眼图形态、预测BER数值,提前发现布局不合理、SSC调制参数不当、电源平面设计缺陷导致的链路损耗超标、ISI严重、抖动过大、EMI风险、电源噪声超标等问题,减少后期布局与参数整改成本,其仿真结果可与后期实测(PAM4眼图测试、BER测试、SSC测试、EMI测试、电源噪声测试)相互印证,提升测试效率与准确性。回波损耗(S11)则直接反映阻抗匹配效果,数值(通常以dB表示,值越大越好)与阻抗突变幅度正相关,阻抗突变超出±10%范围会引发严重信号反射,不仅恶化S11参数,还会产生确定性抖动(DJ),与未被完全抑制的ISI、SSC调制引入的小幅抖动、电源噪声干扰协同推高误码率(BER)。PCIe合规性测试中,发射机电气特性验证以发送端信号质量测试为核心,重点测量UI(单位间隔,表征信号时序精度)、电压摆幅(表征信号幅值稳定性)、预设模式(含预加重档位、调制模式等)及SSC调制参数等关键参数,同时需关联验证电源噪声抑制效果,确保发射机输出信号、SSC调制、电源噪声均符合规范;接收端容限测试作为核心环节,通过精准注入随机抖动(RJ)、确定性抖动(DJ)及各类噪声,模拟差运行工况,重点评估接收机在恶劣信号环境下的信号恢复能力、误码抑制能力,以及对SSC调制信号、电源噪声干扰的适配能力,确保即使在信号畸变、干扰严重、SSC时序偏移、电源噪声存在的情况下,接收机仍能稳定解码、维持BER不超过PCIe10⁻¹²量级;PAM4信号测量作为56Gbps+速率场景的核心,其眼图测试需重点观察四电平分离度、眼高/眼宽及交叉点精度,同时关注SSC调制、电源噪声对眼图的影响,误码率测试需适配四电平调制特性与SSC时序特性,兼顾电源噪声干扰因素;链路训练状态机则作为协议层测试核心,与电源完整性测试、SSC测试、IBIS-AMI仿真、发送端信号质量测试、接收端容限测试等协同,全面保障PCIe6.0等高速链路在合规范围内稳定运行,兼顾信号完整性、电源完整性与电磁兼容性。

作为高速电子测试专业服务平台,深耕电源完整性测试、SSC扩频时钟测试、IBIS-AMI仿真、PCIe合规性测试、PAM4信号测量、链路训练状态机测试、接收端容限测试与发送端信号质量测试领域,整合是德、泰克、安立等全球品牌的矢量络分析仪(VNA)、抖动分析仪、抖动注入设备、噪声注入设备、高精度TDR阻抗测试仪、误码率测试仪、眼图分析仪、均衡技术调试设备、PCIe专用合规测试系统、PAM4专用测量设备、链路训练状态机测试设备、发送端信号质量测试专用设备(UI测试仪、电压摆幅测试仪)、IBIS-AMI仿真工具(含模型库、仿真软件)、SSC专用测试设备(EMI测试仪、SSC调制分析仪)及电源完整性专用测试设备(电源噪声测试仪、示波器、频谱分析仪)等资源,为企业提供从前期IBIS-AMI仿真(预布局眼图、BER预测、SSC参数仿真、电源噪声仿真)、中期单指标测试(含电源完整性测试、SSC测试)、后期全流程合规验证(含EMI验证)的一体化解决方案,打通“仿真-设计-测试-合规”全闭环。平台可提供覆盖PCIe3.0至PCIe6.0全代际、低频到高频(高支持56GHz及以上)的全套测试设备租赁、电源完整性测试、SSC测试服务与IBIS-AMI仿真服务,其中VNA精准量化通道频率依赖性损耗,为IBIS-AMI仿真、链路均衡调试、PAM4信号测量等提供精准数据输入;电源完整性专用测试设备可精准测量目标频段电源噪声幅值,验证是否低于30mV限值,同时分析电源噪声来源,检测电源平面干扰对信号质量的影响,为噪声抑制优化提供数据支撑;SSC专用测试设备可精准测量30-33kHz频率调制参数、EMI辐射衰减值,验证SSC技术降低EMI辐射5dB以上的效果,同时检测SSC调制对抖动、时序的影响,确保符合PCI-SIG规范;IBIS-AMI仿真工具可调用丰富的器件模型库,整合S参数、阻抗、均衡算法、SSC调制参数、电源噪声参数等参数,实现预布局阶段眼图仿真、BER预测、SSC参数优化、电源噪声仿真与电源平面设计优化,精准预判链路潜在问题、EMI风险与电源噪声超标风险;眼图分析仪支持PAM4四电平信号解析,可精准测量56Gbps+速率下眼高、眼宽、电平分离度等核心参数,同步辅助验证发送端信号质量与SSC调制、电源噪声对眼图的影响,且可与IBIS-AMI仿真眼图对比校准;误码率测试仪适配PAM4调制特性与SSC时序特性,可精准标定BER数值,配合抖动/噪声注入设备,实时监测接收端容限测试中的误码情况,满足PCIe10⁻¹²量级的严苛需求;发送端信号质量测试专用设备可精准测量UI、电压摆幅、预设模式及SSC调制参数等发射机电气参数,确保参数达标;搭配PCIe专用合规测试系统,可自动化完成电源完整性测试、SSC测试、发送端信号质量测试、PAM4信号眼图/误码率测试、发射机输出特性校准等合规项目,精准对标PCI-SIG规范要求;同时提供设备上门校准、IBIS-AMI仿真模型校准、SSC测试设备校准、电源完整性测试设备校准、维护服务,确保仿真结果与实测数据一致性,所有测试设备精度符合IEEE、PCI-SIG规范,为电源完整性测试、SSC测试、IBIS-AMI仿真、全链路测试与PCIe合规性验证提供可靠支撑。

针对电源完整性测试(目标频段30mV噪声限值、电源平面干扰检测)、SSC扩频时钟测试(30-33kHz频率调制、EMI辐射验证)、IBIS-AMI仿真(预布局眼图、BER预测、SSC参数仿真、电源噪声仿真)、PCIe合规性测试、发送端信号质量测试(UI、电压摆幅、预设模式、SSC参数测量)、PAM4信号测量(56Gbps+速率眼图、误码率测试)、链路训练状态机验证(自适应均衡、时钟恢复能力测试)、接收端容限测试(抖动/噪声注入、接收机恢复能力评估)的全流程实操难点,配备具备PCI-SIG认证资质、精通电源完整性测试、SSC测试、IBIS-AMI仿真、PAM4测量与协议层测试技术的专业技术团队,提供从前期仿真方案规划、中期测试执行到后期合规报告出具的全流程指导与技术支持。测试前,团队会结合PCIe代际需求(如PCIe6.0的PAM4调制、链路训练协议特性),指导完成IBIS-AMI模型选型、仿真参数设置(含SSC调制参数、电源噪声参数)、仿真结果分析,结合仿真预判的链路问题、EMI风险与电源噪声超标风险,优化PCB布局、SSC调制参数与电源平面设计;同时指导完成全套设备校准、PAM4专用探头适配、链路训练状态机测试环境搭建、接收端容限测试工装调试、发送端信号质量测试设备校准、SSC测试设备校准、电源完整性测试设备校准、测试夹具去嵌,消除寄生参数干扰,确保电源完整性测试精度、SSC测试精度、IBIS-AMI仿真精度、PAM4信号解码精度、发送端参数测量精度与测试结果符合规范要求;测试中,依托“电源完整性-SSC扩频时钟-IBIS-AMI仿真-阻抗-S参数-ISI-均衡技术-发送端信号质量-PAM4信号-链路训练状态机-接收端容限-眼图-抖动-BER-EMI”关联分析模型,精准定位仿真与实测偏差、合规性不达标、发送端参数异常、SSC调制不当、EMI辐射不达标、电源噪声超标、电源平面干扰等问题——如IBIS-AMI仿真BER偏高,可优化布局、调整均衡算法参数、SSC调制参数与电源平面设计重新仿真;如发送端信号质量测试中电压摆幅超标或SSC调制参数异常,可通过专用设备定位问题,优化发射机输出参数与SSC频率调制参数;如SSC测试中EMI辐射降低未达5dB以上,可调整SSC调制频偏、优化PCB接地布局;如电源完整性测试中目标频段电源噪声高于30mV,可通过电源噪声测试仪定位噪声来源,优化电源滤波设计、电源平面布线,抑制电源平面干扰对信号质量的影响;如接收端容限测试中误码率超标,可结合抖动分析仪、噪声注入设备与仿真数据,优化接收机参数,提升对SSC调制信号、电源噪声干扰的适配能力;测试后,出具符合PCI-SIG规范的正式合规报告,同步提供电源完整性优化、SSC参数优化、IBIS-AMI仿真优化、发送端信号质量优化等建议,如PCB布线调整、阻抗匹配优化、发射机输出参数校准、SSC调制参数精细化调试、EMI辐射抑制优化、电源滤波设计优化、电源平面干扰抑制等,助力企业快速完成仿真预判、实测验证与PCIe合规性验证,实现链路可靠性、电源完整性与电磁兼容性闭环。

此外,还针对不同行业场景、PCIe代际及电源完整性、SSC扩频时钟、IBIS-AMI仿真、发送端信号质量、PAM4等应用需求,定制化一体化测试与仿真方案:数据中心场景聚焦PCIe6.0等56Gbps+高速接口,重点强化电源完整性测试(确保目标频段电源噪声低于30mV、抑制电源平面干扰)、SSC测试(确保30-33kHz频率调制合规、EMI辐射降低5dB以上)、IBIS-AMI仿真(预布局眼图精准仿真、BER精准预测、SSC参数仿真、电源噪声仿真)、发送端信号质量精准测量、PAM4四电平调制精度测试,同步深化链路训练状态机验证与接收端容限测试,开展全流程PCIe合规性与EMI验证,确保满足高算力设备的信号完整性、电源完整性与电磁兼容性需求;消费电子场景适配PCIe4.0及以下代际接口,在保障仿真精度、合规性、测试精度、SSC电磁兼容效果与电源完整性(30mV噪声限值)的前提下,优化IBIS-AMI仿真流程、SSC测试流程、电源完整性测试流程与实测流程、控制成本,适配便携式设备量产需求;车载电子场景则强化极端工况下的电源完整性稳定性测试(确保目标频段电源噪声持续低于30mV)、SSC调制稳定性测试、IBIS-AMI仿真(模拟高低温、振动对链路、SSC调制及电源噪声的影响)、发送端信号质量稳定性测试、PAM4信号稳定性测试等,确保链路在复杂车载环境中仍能稳定运行,同时SSC技术持续发挥EMI辐射抑制作用、电源平面干扰得到有效控制,满足车载电磁兼容与电源完整性规范。平台同时整理了海量电源完整性测试、SSC扩频时钟测试、IBIS-AMI仿真、发送端信号质量测试等实战案例,涵盖电源噪声超标整改、电源平面干扰抑制、SSC参数优化、EMI辐射整改、仿真与实测偏差整改等全场景,技术人员可通过搜索“电源完整性测试技巧”“目标频段30mV噪声抑制方案”“SSC扩频时钟测试方法”获取参考,快速提升实操能力。

凭借完善的电源完整性测试资源、SSC测试资源、IBIS-AMI仿真资源、测试设备资源、PCI-SIG认证资质团队与丰富的全链路验证经验,已为电子制造、硬件研发、测试服务等领域上千家企业提供电源完整性测试、SSC扩频时钟测试、IBIS-AMI仿真(预布局眼图、BER预测)、PCIe合规性全流程测试、发送端信号质量测试等一站式服务,尤其在电源完整性优化(目标频段30mV噪声限值管控、电源平面干扰抑制)、SSC扩频时钟参数调试、30-33kHz频率调制验证、EMI辐射抑制优化、IBIS-AMI仿真精准度优化、PCIe6.0PAM4调制特性验证、发送端UI/电压摆幅/预设模式/SSC参数测量、56Gbps+速率眼图/误码率测试等方面积累了成熟方案,可精准对接PCI-SIG规范与EMC、电源完整性相关标准要求,有效帮助企业降低前期布局整改成本、后期测试成本、EMI整改成本与电源噪声整改成本,快速解决电源噪声超标、电源平面干扰、SSC调制不当、EMI辐射不达标、IBIS-AMI仿真偏差、阻抗异常、发送端参数异常、PAM4调制异常等引发的合规性不达标、接口运行不稳定、电磁干扰超标、信号质量劣化等问题,提升PCIe接口合规通过率、电磁兼容性、电源完整性与量产效率。无论是电源完整性测试设备、SSC测试设备、IBIS-AMI仿真工具选型,仿真方案、SSC调制方案与电源完整性优化方案设计,发送端/接收端测试设备选型,全流程测试验证指导,还是各类故障排查、链路优化整改、EMI辐射抑制优化、电源噪声抑制与电源平面干扰整改,都能提供一对一定制化解决方案,助力企业攻克高频信号完整性仿真、测试、电源完整性、电磁兼容性与PCIe合规性验证核心难题。


更新时间
黄金会员
第6年
统一社会信用代码
91110114MA0028464J
成立日期
2015年11月27日
法定代表人
邓桂才
注册资本
100

主营产品

高速电路测试服务;仪器仪表租售

经营范围

租赁仪器仪表、建筑工程机械设备;维修机械设备、仪器仪表;销售计算机、软硬件及辅助设备、机电设备、仪器仪表、通讯设备、文化用品、电子产品、金属材料、金属制品、五金交电、建筑材料、装饰材料、塑料制品、工艺品、汽车配件、电子元器件;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营...

公司简介

北京淼森波信息技术有限公司(MISENBO)成立于2015年,是一家技术服务型公司,即为中小型、初创型企业提供硬件开发配套服务和硬件测试服务。主要业务有:高速电路测试服务和仪器仪表租售业务。高速电路测试服务项目有:① SI信号完整性测试,主要内容是电源上电时序、复位、时钟、I2C、SPI、Flash、DDR、JTAG接口、CPLD接口测试、URAT测试、网口测试、USB2.0/USB3.0测试、MIPI测试、HDMI测试、及板卡上其它芯...

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