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如果串行流包含多个比特位时间的相同数值数据,而其后跟着短比特位(1或2)时间的<br />
相反数据数值时,会发生符号间干扰。介质(传输通道电容)在短位时间过程中没有足够的<br />
充电时间,因此产生了较低的幅度。<br />
码间干扰(ISI):符号间的干扰-如果串行流包含有多个比特位时间的相同数值数据,<br />
而其后跟着短比特位(1或2)时间的相反数据数值时,会发生符号间干扰。<br />
在符号间干扰的情况下,长时间的恒定值将通道中的等效电容完全的充电,在紧接着的<br />
相反数据数值位时间内无法反相补偿。所以,相反数据的电压值有可能不会被检测到。图<br />
3-24、图3-25、图3-26给出了这种现象的示意。这个问题的解决方法是:转变开始时加入过<br />
量驱动,而在任意的连续相同数值时间内减少驱动量,这种过程有时也称作去加重。<br />
图 3-24 符号间干扰<br />
技术<br />
XILINX·43
轻松实现高速串行 I/O· 图3-22和图3-23给出了模拟前端和后端的数据资料。 预加重 图3-22 差分接收器参数 图3-23 差分发送器的参数 千兆位级驱动器最重要的特性可能就是预加重的能力。预加重是在转变开始前的有意过量驱 动。如果没有相关的经验,这看起来会像是一个缺陷;看起来就象是一个不好的设计可能发 生的上冲和下冲。为了弄懂这么做的意图,我们需要理解符号间干扰。 预加重:转变起始的有意过量驱动。 42·XILINX
如果串行流包含多个比特位时间的相同数值数据,而其后跟着短比特位(1或2)时间的 相反数据数值时,会发生符号间干扰。介质(传输通道电容)在短位时间过程中没有足够的 充电时间,因此产生了较低的幅度。 码间干扰(ISI):符号间的干扰-如果串行流包含有多个比特位时间的相同数值数据, 而其后跟着短比特位(1或2)时间的相反数据数值时,会发生符号间干扰。 在符号间干扰的情况下,长时间的恒定值将通道中的等效电容完全的充电,在紧接着的 相反数据数值位时间内无法反相补偿。所以,相反数据的电压值有可能不会被检测到。图 3-24、图3-25、图3-26给出了这种现象的示意。这个问题的解决方法是:转变开始时加入过 量驱动,而在任意的连续相同数值时间内减少驱动量,这种过程有时也称作去加重。 图 3-24 符号间干扰 技术 XILINX·43
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