示波器中的均衡測(cè)量分析技術(shù)
1 均衡需求背景
因?yàn)殡娐钒宀牧显诟哳l時(shí)呈現(xiàn)高損耗,目前的高速串行總線速度不斷演進(jìn),使得流行的電路板材料達(dá)到極限,信號(hào)速度高到一定程度后,信號(hào)到達(dá)接收機(jī)端之后,已經(jīng)有較大的損耗,因此可能導(dǎo)致接收端無(wú)法正確還原和解碼信號(hào),從而出現(xiàn)誤碼;如果你直接觀察這個(gè)時(shí)候接收端的眼圖,它可能是閉合的。因此工程師可以有兩種選擇,一是在設(shè)計(jì)中使用較為昂貴的電路板材料,另外是仍然沿用現(xiàn)有材料,但采用某種技術(shù)補(bǔ)償其損耗誤差。考慮到低損耗電路板材料和線路的成本太高,我們通常都會(huì)優(yōu)先選擇補(bǔ)償技術(shù)的做法。均衡就是這樣一種技術(shù),有了這一技術(shù),F(xiàn)R4等傳統(tǒng)電路板材料不至于很快被淘汰。使用均衡技術(shù)意味著在接收機(jī)上要使用均衡芯片或均衡算法。目前采用均衡技術(shù)的實(shí)例包括 SATA 6G、SAS 6G、光纖通道、PCI Express第二代、USB3.0等。當(dāng)然,任何額外的設(shè)計(jì)工作(包括設(shè)計(jì)均衡算法)都會(huì)影響新芯片的上市時(shí)間。工程師遇到的挑戰(zhàn)是在最短的時(shí)間內(nèi)精確設(shè)計(jì)均衡器芯片或算法。安捷倫科技公司在其Infiniium系列示波器上,提供均衡軟件,一方面可以幫助工程師驗(yàn)證其均衡設(shè)計(jì)算法,另一方面,可以提供優(yōu)化的抽頭系數(shù)(tap values)供工程師參考,示波器根據(jù)采集到內(nèi)存中的波形數(shù)據(jù),作為原始數(shù)據(jù),進(jìn)行均衡處理,如果您已經(jīng)知道抽頭系數(shù)(tap values), 直接輸入示波器即可,如果您不知道,Infiniium示波器可幫助您計(jì)算出優(yōu)化的抽頭系數(shù)(tap values)。均衡技術(shù)不僅用在示波器中,在高速協(xié)議分析儀,如PCI-E 3.0中也得到了應(yīng)用,因?yàn)槿绻挥镁饧夹g(shù),協(xié)議分析儀實(shí)際看到的信號(hào)質(zhì)量很差,因此和示波器一樣,協(xié)議分析儀也要具有和被測(cè)對(duì)象接收端類似的均衡處理功能,才能準(zhǔn)確得判斷信號(hào)的邏輯1和邏輯0狀態(tài)。2 均衡簡(jiǎn)介
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e(t) = c0r(t – (0TD)) + c1r(t – (1TD)) + c2r(t – (2TD))
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下面是兩抽頭 DFE 算法的數(shù)學(xué)模型:
V(k) = c1s(k – 1) + c2(k – 2)
其中:
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6 連續(xù)時(shí)間線性均衡(CTLE)
H(s) = [Adc
其中:
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7 總結(jié)
Infiniium 90000和9000示波器提供了可以對(duì) DFE ,FFE和CTLE 技術(shù)進(jìn)行全面建模的均衡軟件。擁有一臺(tái)能夠快速地對(duì)均衡技術(shù)進(jìn)行建模的示波器,可以縮短設(shè)計(jì)周期和芯片的上市時(shí)間,從而增加設(shè)計(jì)廠商的收入。使用示波器進(jìn)行均衡建模的最大優(yōu)勢(shì)也許就在于示波器是使用實(shí)際信號(hào)來(lái)進(jìn)行均衡建模。除了基于實(shí)際信號(hào)進(jìn)行建模之外,Infiniium 90000和9000系列示波器使用硬件加速對(duì)均衡變量的實(shí)時(shí)運(yùn)算和更新。使用Infiniium 90000和9000示波器軟件,您可以快速改變抽頭系數(shù)(校正系數(shù)),以查看可變抽頭系數(shù)如何影響眼圖。必須注意,均衡可以消除通道中的碼間干擾(ISI),但不能消除系統(tǒng)中的任何噪聲,包括示波器自身的噪聲。因此,設(shè)計(jì)人員使用的示波器除了要能夠進(jìn)行均衡建模之外,還必須具有極低的本底噪聲,以避免示波器噪聲經(jīng)過(guò)放大后對(duì)均衡信號(hào)產(chǎn)生不必要的影響,目前Infiniium 90000系列示波器在本底噪聲方面是最優(yōu)秀的產(chǎn)品,因此配合均衡軟件使用能得到更精確的結(jié)果。
協(xié)議分析儀,比如PCI-E 3.0 協(xié)議分析儀的探頭也采用了均衡技術(shù),以U4301A為例子,它內(nèi)部使用了專用芯片(ASIC)實(shí)現(xiàn)均衡處理,允許用戶調(diào)整設(shè)置均衡參數(shù),用可編程器件(FPGA)跟蹤每個(gè)方向的傳輸,恢復(fù)時(shí)鐘也是每個(gè)方向獨(dú)立的。
評(píng)論