今天小编要和大家分享的是接口,总线,驱动相关信息,接下来我将从如何利用SerDes降低高带宽数据接口总线的宽度,统计分析系统,数据处理总线这几个方面来介绍。
接口,总线,驱动相关技术文章如何利用SerDes降低高带宽数据接口总线的宽度
工业用串行/解串器(SerDes)可降低高带宽数据接口总线宽度。使用一个串行器就可以把数据从一个宽并行数据流转换为少字节甚至单通道低压差分信号(LVDS),有效降低了设计成本,提高了线缆选择的灵活性。在到达传输目的地后,借助一个解串器,即可将数据恢复成并行数据流。串行器和解串器的应用范围广泛多样,本文介绍了数个应用实例,以及该器件的优点和存在的问题。
早期的SerDes产品,如图1所示的Channel Link I器件,通过使用一个单独的时钟线把并行数据总线(宽度达48位)串行到多通道LVDS总线上。在此之前,通常是利用宽带状线缆的数据总线实现从点A到点B的数据传输。虽然此方案比以前好很多,但仍存在一些问题,比如,会出现对间延时差,电磁干扰(EMI)和线缆长度有限等诸多问题。对间延时差会限制线缆的可用长度,或导致被迫使用低失真线缆,这都会大幅提升成本。直到最近,这种解决方案还是最好甚至是唯一的。
图1:早期SerDes产品
如今新的SerDes已解决了许多上一代SerDes所面临的问题。新的解决方案通过把数据和时钟串行到一个单差分对来消除线缆延时,让设计师有更多的线缆选择。新一代SerDes允许选用低成本线缆,比如双绞线(UTP)或同轴线缆,从而无需选择昂贵的低失真线缆。另一个重要改进是减少了电磁干扰的相关问题。当然,比起单端总线,采用LVDS信令已从内部改善了电磁干扰情况。但很多新的SerDes都采用了诸如扩频时钟发生器(SSCG)、数据加扰以及数据编码过程中的随机化等嵌入式电磁干扰抑制技术,来衰减离散频率/谐波。
由于SerDes在传输介质中无法充分均衡输入数据以补偿寄生损耗,线缆的覆盖范围受到了限制。尝试将线缆覆盖范围扩大到超过限制,通常会导致眼图关闭,这将意味着数据不可恢复。对高速传输线理论了解甚少的实用主义者,会争论说一条线缆不过是一个低通滤波器。但新一代的SerDes可以去加重、用电缆均衡补偿高频损失并放大接收信号,从而延长线缆的使用长度。按照此方案,在时序图上眼图就是“睁开”的,这样数据的字节错误即便不能消除也可以减少一些。