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轻松实现高速串行 I/O·<br />
同时PLL可以保持恢复时钟锁定。图 3-17给出了一些不同标准的包格式。<br />
参考时钟的要求<br />
图 3-17 包格式框图<br />
千兆位级收发器的输入时钟、或是参考时钟的规格定义是非常严格的。其中包含非常严格的<br />
频率要求,通常用每百万次容许频率错误的单位PPM来定义。抖动要求也是十分严格的,通<br />
常用时间(皮秒)或者时间间隔(UI)定义。<br />
PPM:百万分之一;用来描述非常小的比率。<br />
UI:时间间隔;等价于一个符号的时间长度,例如:0.2UI = 20%的符号时间。<br />
抖动:理想传输位置的偏差。<br />
如此严格的规定才使得PLL和时钟提取电路能够正常工作。通常系统的每一个印刷电路<br />
板都需要有一个精确石英晶体振荡器供MGT使用。这些晶体振荡器的精确度比大多数用在<br />
数字系统中的晶体振荡器要高一个级别,而且价格也要高出一截。很多情况下,一般的时钟<br />
发生芯片和PLL因为带有很大的抖动,而不能用于MGT。<br />
36·XILINX
轻松实现高速串行 I/O· 同时PLL可以保持恢复时钟锁定。图 3-17给出了一些不同标准的包格式。 参考时钟的要求 图 3-17 包格式框图 千兆位级收发器的输入时钟、或是参考时钟的规格定义是非常严格的。其中包含非常严格的 频率要求,通常用每百万次容许频率错误的单位PPM来定义。抖动要求也是十分严格的,通 常用时间(皮秒)或者时间间隔(UI)定义。 PPM:百万分之一;用来描述非常小的比率。 UI:时间间隔;等价于一个符号的时间长度,例如:0.2UI = 20%的符号时间。 抖动:理想传输位置的偏差。 如此严格的规定才使得PLL和时钟提取电路能够正常工作。通常系统的每一个印刷电路 板都需要有一个精确石英晶体振荡器供MGT使用。这些晶体振荡器的精确度比大多数用在 数字系统中的晶体振荡器要高一个级别,而且价格也要高出一截。很多情况下,一般的时钟 发生芯片和PLL因为带有很大的抖动,而不能用于MGT。 36·XILINX
图3-18给出了一些最新发布的时钟生成单元,其性能十分优越,可以用在千兆位级SERDES 中。 时钟修正 图3-18 低抖动晶体振荡器规格 传输时钟有非常严格的抖动要求,所以千兆位SERDES通常不能将恢复时钟作为传输时钟。 每一个PCB集合都有唯一的振荡器和唯一的频率。如果两个1GHz的振荡器仅仅有1PPM的频 差,同时我们提供1/20 th 的参考时钟,则数据流的时钟每秒钟可能会增加或者缺失20,000个周 期。因此,在8b/10b编码的系统中,每秒将会额外增加或者损失2万个符号。 大多数的SERDES都有时钟修正选项。时钟修正需要使用唯一的符号或者符号序列,它 们在数据流中是不会出现的。因为时钟修正是对齐的后续处理,所以可以比较容易地通过保 留一个K字符、或者一组有序的K字符、或者一个时钟修正数据序列来实现。 技术 XILINX·37
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