資料介紹
引言
在有線通信中,需要從數據中恢復時鐘。將時鐘編碼到
數據中的優點是可以省卻發送時鐘的線路,也有助于處理偏
移問題。
SERDES(串行器-解串器)器件諸如SCAN25100可以
接收一組并行數據并將其轉化為一組串行數據,而后通過單
個線路傳送。在接收端采用另一個SERDES器件從已接收的
串行數據中再生并行數據。這是長距離傳送數據的一種極為
有效的技術,但是相對于用來產生串行數據的原始時鐘,恢
復的時鐘會增加相位噪聲(抖動)。
在長電纜上傳輸數據時,信號會變得越來越弱,信噪比
也會變低。如果電纜太長,則不可能再恢復時鐘信號。正因
為此,可將SERDES器件作為一個轉發器,用來接收串行數
據,恢復時鐘,然后采用已恢復的時鐘或者清除了抖動的時
鐘來重新定時。以這種方法,可以在距離長很多的電纜上傳
送數據。
時鐘調節器,如LMK03000C,可用來接收這種“臟”時
鐘(有較高的相位噪聲/抖動)并產生一種頻率完全相同的干
凈時鐘(有較低的相位噪聲/抖動)。本應用注釋研究了每一
步以及最后清除時鐘抖動的影響本應用注釋以SCAN25100 SERDES和LMK03001C時鐘
調節器為實例,說明了如何實現清理的過程。
SCAN25100的恢復時鐘
為了理解恢復時鐘的現象,采用SCAN25100來產生一
個恢復的時鐘,并用E5052相位噪聲分析儀來測量。采用
SCAN25100與LMK03001C時鐘調節器創建了一個電路板。
為了測量沒有清除抖動的恢復時鐘,將LMK03001C關閉。
開始時,用HP83712B信號發生器產生一個30.72 MHz
信號,將它用作一個“干凈的”參考時鐘。將SCAN25100設
置在BIST(內建自測試)模式,使其產生可傳送的偽隨機數
據。在實際例子中,會產生并行格式的數據,但是需要較多
的設備,也更加復雜,這超出了本應用注釋的范圍。
一旦在SCAN25100內部創建了偽隨機數據,器件會產生
一組串行數據,通過評估板的Dout+/Dout-引腳傳送出去。然
后通過雙絞線將該數據傳送到下一個電路板。以這種方式,
就可研究SCAN25100的恢復時鐘。
在有線通信中,需要從數據中恢復時鐘。將時鐘編碼到
數據中的優點是可以省卻發送時鐘的線路,也有助于處理偏
移問題。
SERDES(串行器-解串器)器件諸如SCAN25100可以
接收一組并行數據并將其轉化為一組串行數據,而后通過單
個線路傳送。在接收端采用另一個SERDES器件從已接收的
串行數據中再生并行數據。這是長距離傳送數據的一種極為
有效的技術,但是相對于用來產生串行數據的原始時鐘,恢
復的時鐘會增加相位噪聲(抖動)。
在長電纜上傳輸數據時,信號會變得越來越弱,信噪比
也會變低。如果電纜太長,則不可能再恢復時鐘信號。正因
為此,可將SERDES器件作為一個轉發器,用來接收串行數
據,恢復時鐘,然后采用已恢復的時鐘或者清除了抖動的時
鐘來重新定時。以這種方法,可以在距離長很多的電纜上傳
送數據。
時鐘調節器,如LMK03000C,可用來接收這種“臟”時
鐘(有較高的相位噪聲/抖動)并產生一種頻率完全相同的干
凈時鐘(有較低的相位噪聲/抖動)。本應用注釋研究了每一
步以及最后清除時鐘抖動的影響本應用注釋以SCAN25100 SERDES和LMK03001C時鐘
調節器為實例,說明了如何實現清理的過程。
SCAN25100的恢復時鐘
為了理解恢復時鐘的現象,采用SCAN25100來產生一
個恢復的時鐘,并用E5052相位噪聲分析儀來測量。采用
SCAN25100與LMK03001C時鐘調節器創建了一個電路板。
為了測量沒有清除抖動的恢復時鐘,將LMK03001C關閉。
開始時,用HP83712B信號發生器產生一個30.72 MHz
信號,將它用作一個“干凈的”參考時鐘。將SCAN25100設
置在BIST(內建自測試)模式,使其產生可傳送的偽隨機數
據。在實際例子中,會產生并行格式的數據,但是需要較多
的設備,也更加復雜,這超出了本應用注釋的范圍。
一旦在SCAN25100內部創建了偽隨機數據,器件會產生
一組串行數據,通過評估板的Dout+/Dout-引腳傳送出去。然
后通過雙絞線將該數據傳送到下一個電路板。以這種方式,
就可研究SCAN25100的恢復時鐘。
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