山東數(shù)字信號(hào)測(cè)試哪里買(mǎi)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-07-03

數(shù)字信號(hào)的預(yù)加重(Pre-emphasis)


如前所述,很多常用的電路板材料或者電纜在高頻時(shí)都會(huì)呈現(xiàn)出高損耗的特性。目前的高速串行總線速度不斷提升,使得流行的電路板材料達(dá)到極限從而對(duì)信號(hào)有較大的損耗,這可能導(dǎo)致接收端的信號(hào)極其惡劣以至于無(wú)法正確還原和解碼信號(hào),從而出現(xiàn)傳輸誤碼。如果我們觀察高速的數(shù)字信號(hào)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)的傳輸通道傳輸后到達(dá)接收端的眼圖,它可能是閉合的或者接近閉合的。因此工程師可以有兩種選擇:一種是在設(shè)計(jì)中使用較為昂貴的電路板材料;另一種是仍然沿用現(xiàn)有材料,但采用某種技術(shù)來(lái)補(bǔ)償傳輸通道的損耗影響??紤]到在高速率的情況下低損耗的電路板材料和電纜的成本過(guò)高,我們通常會(huì)優(yōu)先嘗試相應(yīng)的信號(hào)補(bǔ)償技術(shù),預(yù)加重(Pre-emphasis)和均衡就是高速數(shù)字電路中常用的兩種信號(hào)補(bǔ)償技術(shù)。
數(shù)字信號(hào)的眼圖分析(Eye Diagram Analysis);山東數(shù)字信號(hào)測(cè)試哪里買(mǎi)

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這種方法由于不需要單獨(dú)的時(shí)鐘走線,各對(duì)差分線可以采用各自的CDR電路,所以對(duì)各對(duì)線的等長(zhǎng)要求不太嚴(yán)格(即使要求嚴(yán)格也很容易實(shí)現(xiàn),因?yàn)樽呔€數(shù)量減少,而且信號(hào)都是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸)。為了把時(shí)鐘信息嵌在數(shù)據(jù)流里,需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼,比較常用的編碼方式有ANSI的8b/10b編碼、64b/66b編碼、曼徹斯特編碼、特殊的數(shù)據(jù)編碼以及對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加擾等。

嵌入式時(shí)鐘結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵在于CDR電路,CDR的工作原理如圖1.17所示。CDR通常用一個(gè)PLL電路實(shí)現(xiàn),可以從數(shù)據(jù)中提取時(shí)鐘。PLL電路通過(guò)鑒相器(PhaseDetector)比較輸入信號(hào)和本地VCO(壓控振蕩器)間的相差,并把相差信息通過(guò)環(huán)路濾波器(Filter)濾波后轉(zhuǎn)換成低頻的對(duì)VCO的控制電壓信號(hào),通過(guò)不斷的比較和調(diào)整終實(shí)現(xiàn)本地VCO對(duì)輸入信號(hào)的時(shí)鐘鎖定。 浙江數(shù)字信號(hào)測(cè)試故障模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)之間的區(qū)別嗎?

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時(shí)域數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換得到的頻域信號(hào)如果起來(lái),則可以復(fù)現(xiàn)原來(lái)的時(shí)域信號(hào)。

描繪了直流頻率分量加上基頻頻率分量與直流頻域分量加上基頻和3倍頻頻率分量,以及5倍頻率分量成的時(shí)域信號(hào)之間的差別,我們可以看到不同頻域分量的所造成的時(shí)域信號(hào)邊沿的差別。頻域里包含的頻域分量越多,這些頻域分量成的時(shí)域信號(hào)越接近 真實(shí)的數(shù)字信號(hào),高頻諧波分量主要影響信號(hào)邊沿時(shí)間,低頻的分量影響幅度。當(dāng)然,如果 時(shí)域數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)變岀的一個(gè)個(gè)頻率點(diǎn)的正弦波都疊加起來(lái),則可以完全復(fù)現(xiàn)原來(lái)的時(shí)域 數(shù)字信號(hào)。其中復(fù)原信號(hào)的不連續(xù)點(diǎn)的震蕩被稱為吉布斯震蕩現(xiàn)象。

這種并/串轉(zhuǎn)換方法由于不涉及信號(hào)的編解碼,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,效率較高,但是需要收發(fā)端進(jìn)行精確的時(shí)鐘同步以控制信號(hào)的復(fù)用和解復(fù)用操作,因此需要專門(mén)的時(shí)鐘傳輸通道,而且串行信號(hào)上一旦出現(xiàn)比較大的抖動(dòng)就會(huì)造成串/并轉(zhuǎn)換的錯(cuò)誤。

因此,這種簡(jiǎn)單的并/串轉(zhuǎn)換方式一般用于比較關(guān)注傳輸效率的芯片間的短距離互連或者一些光端機(jī)信號(hào)的傳輸中。另外,由于信號(hào)沒(méi)有經(jīng)過(guò)任何編碼,信號(hào)中可能會(huì)出現(xiàn)比較長(zhǎng)的連續(xù)的0或者連續(xù)的1,因此信號(hào)必須采用直流耦合方式,收發(fā)端一旦存在比較大的共?;虻卦肼暎瑫?huì)嚴(yán)重影響信號(hào)質(zhì)量,因此這種并/串轉(zhuǎn)換方式用于電信號(hào)傳輸時(shí)或者傳輸速率不太高(通常<1Gbps),或者傳輸距離不太遠(yuǎn)(通常<50cm)的場(chǎng)合。 模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)的相互轉(zhuǎn)換;

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我們經(jīng)常使用到的總線根據(jù)數(shù)據(jù)傳輸方式的不同,可以分為并行總線和串行總線。

并行總線是數(shù)字電路中早也是普遍采用的總線結(jié)構(gòu)。在這種總線上,數(shù)據(jù)線、地址線、控制線等都是并行傳輸,比如要傳輸8位的數(shù)據(jù)寬度,就需要8根數(shù)據(jù)信號(hào)線同時(shí)傳輸;如果要傳輸32位的數(shù)據(jù)寬度,就需要32根數(shù)據(jù)信號(hào)線同時(shí)傳輸。除了數(shù)據(jù)線以外,如果要尋址比較大的地址空間,還需要很多根地址線的組合來(lái)不同的地址空間。圖1.7是一個(gè)典型的微處理器的并行總線的工作時(shí)序,其中包含了1根時(shí)鐘線、16根數(shù)據(jù)線、16根地址線以及一些讀寫(xiě)控制信號(hào)。 數(shù)字信號(hào)帶寬用每bit占用的時(shí)間間隔的倒數(shù)來(lái)近似表示,傳輸速率的單位是bit/s,傳輸速率=傳輸信號(hào)的帶寬。云南自動(dòng)化數(shù)字信號(hào)測(cè)試

數(shù)字設(shè)備是由很多電路組成來(lái)實(shí)現(xiàn)一定的功能,系統(tǒng)中的各個(gè)部分通過(guò)數(shù)字信號(hào)的傳輸來(lái)進(jìn)行信息和數(shù)據(jù)的交互。山東數(shù)字信號(hào)測(cè)試哪里買(mǎi)

為了提高串行數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?,現(xiàn)在很多更高速率的數(shù)字接口采用對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼后再做并/串轉(zhuǎn)換的方式。編碼的方式有很多,如8b/9b編碼、8b/10b編碼、64b/66b編碼、128b/130b編碼等,下面以當(dāng)下流行的ANSI8b/10b編碼為例進(jìn)行介紹。

在ANSI8b/10b編碼方式中,8bit的數(shù)據(jù)先通過(guò)相應(yīng)的編碼規(guī)則轉(zhuǎn)換成10bit的數(shù)據(jù),再進(jìn)行并/串轉(zhuǎn)換;接收端收到信號(hào)后先把串行數(shù)據(jù)進(jìn)行串/并轉(zhuǎn)換得到10bit的數(shù)據(jù),再通過(guò)10bit到8bit的解碼得到原始傳輸?shù)?bit數(shù)據(jù)。因此,如果發(fā)送端并行側(cè)的數(shù)據(jù)速率是8bit×100Mbps,通過(guò)8b/10b編碼和并/串轉(zhuǎn)換后的串行側(cè)的數(shù)據(jù)速率就是1bit×1Gbps。8b/10b編碼方法早由IBM發(fā)明,后來(lái)成為ANSI標(biāo)準(zhǔn)的一部分(ANSIX3.230-1994,clause11),并在通信和計(jì)算機(jī)總線上廣泛應(yīng)用。表1.1是ANSI8b/10b編碼表的一部分,以數(shù)據(jù)0x00為例, 山東數(shù)字信號(hào)測(cè)試哪里買(mǎi)

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