




每一路高速收发器包括发送器和两个通道,发送器和都是由物理编码子层(pcs,p场si-cal coding sublayer)与物理介质附加子层(pma , physi-cal media additional sublayer)两部分组成。pcs包括兼容所支持协议的收发器中的数字功能的---逻辑实现,150度can接口收发器,发送通道包括相位补偿fifo、字节串行器、8b/10b编码器等模块;接收通道包括字对齐器、速率匹配fifo,8b/10b、字节解串器、字节排序器、相位补偿fifo等模块。pma包括i/o缓冲器的模拟电路、cdr、串行器/解串器(ser/des以及用于优化串行数据通道性能的可编程预加重与均衡。设备收发器通道工作时,fpga架构中的输出并行数据通过发送器pcs和pma进行传输,终转化为串行数据发送出去。接收到的输人串行数据通过pma和pcs的处理以串行数据格式传输到fp以架构内部中,进行下一步的处理。
抖动性抖动性,是衡量收发器健壮性的重要参数,因为抖动性直接反映到收发器的误码率。影响抖动性的因素有电源和地的布局、校准电路、封装特性等,其中主要是pll产生的高速时钟。pll对于时钟与数据恢复(cdr)非常重要,pll由输人参考时钟驱动,因此参考时钟输人需要满足严格的电器和抖动要求。
均衡技术在信道中传输的数据不可避免产生码间干扰和各种噪声影响。在高速速率的情况下,其干扰会明显。为了克服传输干扰和损耗,在收发器系统中插入均衡器,经过均衡修正,可以校正和补偿系统特性,减少码间干扰影响,175度高温can接口收发器,从而能适应信道的随机变化。
差模传输
而采用差模传输方式,则源端发出的信号+与信号-相位是相反的,而对于共模噪声而言在+/-两条线上都会存在,理想情况是等幅同相的,而接收端,相当于一个减---,can接口,有用信号由于相位相反则经过减---仍然保留,而噪声则会被抵消。而实际电路中,则会大幅度削弱。
由此可见,差模传输相对于共模传输方式,优势在于差模方式可以有效抵消共模干扰。
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