《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 可編程邏輯 > 解決方案 > 基于V5的3.125G串行傳輸系統的設計與驗證

基于V5的3.125G串行傳輸系統的設計與驗證

2011-09-28
關鍵詞: FPGA 串行傳輸 ATCA

1 引言

    隨著電子系統的不斷發展,芯片間以及板間的數據傳輸需求也在不斷增長,傳統的單端并行數據傳輸模式早已不能滿足現在高帶寬應用的要求。USB 3.0、SATA 3.0、PCI-E 2.0等新串行規范的發布以及更高速的串并/并串轉換單元(SERDES)芯片的推出更是引起了業界對高速差分串行數據傳輸的無限憧憬。為了解決下一代無線通信基站中多天線(MIMO)信號處理所帶來的巨大數據吞吐量要求,本文基于Virtex-5 FPGA的GTP單元給出了一種在高級電信計算架構(ATCA)機箱內實現單對差分線進行3.125Gbps串行傳輸的設計方案。

2 傳輸系統設計

    傳輸系統的組成結構如圖1所示,主要由兩塊ATCA板和一塊ATCA機箱背板組成。兩塊ATCA板上各放置一片FPGA作為串行鏈路的兩個端點,兩片 FPGA之間用兩對差分線進行連接,形成雙向各3.125Gbps的串行通信鏈路。為了驗證該系統的遠距離傳輸能力,將兩塊板放置在14槽ATCA機箱的物理槽位1和物理槽位14,此時總的傳輸距離大約為40英寸。

基于V5的3.125G串行傳輸系統的設計與驗證
圖1 高速串行傳輸系統的總體結構

    由于已有ATCA機箱的背板性能不可更改,本文主要的設計集中在ATCA單板的設計上,主要是單板的疊層設計、作為傳輸端點的FPGA的供電設計、串行傳輸的參考時鐘設計以及FPGA內部GTP收發器單元的參數調節。

2.1 疊層設計

    疊層設計是其他設計的基礎,本系統在設計疊層結構的時候主要考慮了兩個方面:一是讓所有的GTP收發差分線布于帶狀線信號層而不是單邊耦合的微帶線信號層。雖然帶狀線比微帶線損耗大一些,但是帶狀線的阻抗更可控一些,而且與交流地平面的耦合更好,有利于高速信號的回流;二是為了減少GTP單元的供電噪聲,采用三個電源平面分別給串行收發器的三種模擬電源AVTT(端接電源)、AVCC(內部電路電源)、AVPLL(PLL電源)進行供電。具體的疊層結構如圖2所示。

基于V5的3.125G串行傳輸系統的設計與驗證
圖2 疊層結構的設計

2.2 電源設計

    GTP模擬供電電源的噪聲情況是影響GTP性能的重要因素之一。除了在設計疊層的時候讓GTP的三個模擬電源分別分配到一個單獨的平面上并配上地平面進行耦合外,還在外部為每個電源管腳都串聯一個磁珠,再并聯一個0.22μf的電容形成一個LC低通濾波器對電源進行濾波。GTP的模擬電源都采用低噪聲的 LDO電源芯片TPS74401進行供給,輸出電壓的紋波小于50mV。

2.3 時鐘設計

    高速串行收發器的參考時鐘是另一個影響信號傳輸質量的重要因素。本系統使用具有強大clock clean功能的時鐘合成芯片LMK03001C來產生串行收發器的參考時鐘。其輸出時鐘的最大均方根抖動(RMS jitter)小于550fs,占空比為50%,輸出時鐘電平標準具有LVDS和LVPECL兩種。其輸出時鐘的頻率可以靈活編程設置,從而可以滿足不同傳輸速率的要求,使本系統可以適應多種串行傳輸協議的實現。

 

關鍵字:串行傳輸 GTP

 

2.4 預/去加重和均衡參數設計

    為了對抗傳輸路徑對高頻分量的過多衰減,有必要在發送端進行預加重或者在接收端加上均衡或者同時使用兩種手段。預/去加重和線性均衡都是通過對信號的畸變來改善接收信號的質量,只有合適的預/去加重和線性均衡的比例以及兩者之間的組合才能達到改善接收信號質量的目的,否則反而會惡化接收信號的質量。本文利用GTP的SPICE模型以及串行傳輸信道的S參數模型對在不同預/去加重和均衡參數設置下的串行鏈路傳輸質量進行仿真,從而找出合適的參數設置。

基于V5的3.125G串行傳輸系統的設計與驗證
圖3 不同預/去加重比例下的發送信號

    圖3即為在不同預/去加重比重設置下的仿真結果圖。中間部分顯示的是連續3個高電平比特的發送波形,很明顯,后面兩個高電平比特的幅值隨預/去加重的比例相應地降低了。另外,圖中同一個邏輯位里的信號電平并不平坦,這種現象主要是因信號傳輸鏈路上的阻抗不匹配處引起的發射造成的,例如ATCA單板與 ATCA背板的接插件連接處。

基于V5的3.125G串行傳輸系統的設計與驗證
圖4 預/去加重和均衡對接收信號的影響

    圖4給出的是GTP在不同參數設置下接收信號的眼圖。其中第1個子圖為在發送端未施加預/去加重的情況下,接收端FPGA管腳上的信號眼圖。可見,長距離的傳輸嚴重惡化了信號的質量,信號眼圖趨于閉合。第2個子圖為在發送端施加23%的預/去加重時,接收端FPGA管腳上的信號眼圖。預/去加重一定程度上彌補了傳輸信道的低通特性,降低了信號的抖動,改善了信號的質量。第3個子圖為發送端未施加預/去加重而在收端施加25%的均衡,即把75%的原始信號加上25%的高通濾波器的輸出作為總的接收信號。如同預/去加重一樣,通過均衡,高頻分量相對被增強,低頻分量相對被抑制,有效地補償了信道的不理想性。第4個子圖為在4.5%的預/去加重和25%均衡同時作用時得到的接收信號。可見,預/去加重和均衡的有效搭配可以很好地改善原本被嚴重惡化的傳輸信號。

3 驗證與結果討論

    對本系統的性能測試主要通過兩種方式進行:一是采集收發端信號眼圖并將其與接收器的波罩(EYE_MASK)進行比較;二是測試串行傳輸的誤碼率(BERT:bit error ratio test)。

    接收器的EYE_MASK形象地反映了接收器的靈敏度和動態范圍,只有處于接收區域內的信號才能被接收器正確識別,否則采樣判決后得到的將是誤碼。Virtex-5中GTP單元的最小EYE_MASK為(112ps,150mV),其中112ps表示最小眼寬(EYE_WIDTH),150mV給出最小眼高(EYE_HEIGHT)。圖5給出了在靠近FPGA發送管腳和接收管腳處測得的串行傳輸收發兩端的信號。在該測試信道環境下,正常發送信號到達接收端時已經被大幅衰減和畸變,眼寬僅為96ps,眼高僅為70.5mV,均不滿足GTP的要求(112ps,150mV)。如果不考慮芯片內部的均衡器,該接收信號將不能被正確識別。相反,如果在發送端增加預/去加重,則能有效地對抗信道的不理想性,在一定程度上降低接收處信號的抖動,使眼圖睜開達到(211ps,191mV)。這一實測結果與之前的仿真和理論分析一致。

基于V5的3.125G串行傳輸系統的設計與驗證
圖5 實測串行信號眼圖

    賽靈思提供了一個專門用于誤碼率測試的工具IBERT,如圖6所示,其基本原理是在發送端發送一個偽隨機序列(如PRBS7),接收端接收到序列后再與同一偽隨機序列進行校對并記錄校對結果。利用這個工具可以動態調整GTP的參數設置并測出相應的傳輸誤碼率。

基于V5的3.125G串行傳輸系統的設計與驗證
圖6 誤碼率測試

    通過IBERT工具可以得到本系統在不同預/去加重和均衡參數設置下的無誤碼(BER<1e-12)采樣區間,如表1所示。

表1 無誤碼采樣區間(單位:1/128UI)
基于V5的3.125G串行傳輸系統的設計與驗證

結語

   通過仿真和理論分析以及實際的測試驗證,本文給出了一種基于Virtex-5的串行傳輸系統的設計和驗證方案,實現了遠距離的3.125Gbps串行傳輸。

本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
91久久国产综合久久91精品网站| 亚洲欧美日韩在线| 亚洲视频每日更新| 亚洲肉体裸体xxxx137| 在线高清一区| 黄网站色欧美视频| 国内精品免费午夜毛片| 国产亚洲欧美一级| 国产亚洲精品久久久久动| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 欧美国产第一页| 欧美成人午夜剧场免费观看| 免费在线观看成人av| 免费短视频成人日韩| 欧美1区3d| 欧美顶级少妇做爰| 欧美日韩国产电影| 欧美日韩一区国产| 欧美小视频在线| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国 | 一色屋精品亚洲香蕉网站| 国产综合av| 国产精品视频不卡| 欧美一级日韩一级| 欧美一级一区| 久久久精品网| 久久尤物视频| 欧美大秀在线观看| 欧美日韩美女一区二区| 欧美性事在线| 国产欧美一区二区三区沐欲| 国产一区美女| 亚洲国产精品v| 一本色道**综合亚洲精品蜜桃冫| 亚洲精品之草原avav久久| 99国产精品一区| 亚洲免费视频网站| 欧美伊人精品成人久久综合97| 亚洲丰满少妇videoshd| 亚洲精品看片| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 欧美在线亚洲一区| 久久综合狠狠| 欧美日韩亚洲一区三区| 国产精品午夜国产小视频| 国产综合色在线视频区| 亚洲青涩在线| 亚洲欧美国产制服动漫| 亚洲国产精彩中文乱码av在线播放| 亚洲激情在线视频| 亚洲私人影院在线观看| 久久国产精品久久w女人spa| 免费成人av资源网| 国产精品狼人久久影院观看方式| 国内精品视频久久| 99re热这里只有精品免费视频| 亚洲欧美日韩天堂| 亚洲久久视频| 久久国产直播| 欧美日本国产一区| 国产日韩欧美在线一区| 亚洲激情婷婷| 午夜免费在线观看精品视频| 亚洲精品视频免费观看| 性色av一区二区三区红粉影视| 麻豆精品在线视频| 国产精品都在这里| 亚洲国产精品久久久久| 午夜精品www| 夜色激情一区二区| 久久久久久尹人网香蕉| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 国产综合久久久久影院| 一本色道久久综合亚洲精品高清| 亚洲大黄网站| 午夜久久黄色| 欧美精品在线免费观看| 国产在线视频不卡二| 这里只有精品在线播放| 亚洲精品美女| 久久精品一区四区| 国产精品久久福利| 91久久夜色精品国产九色| 欧美一区二区成人6969| 亚洲婷婷国产精品电影人久久| 久久一区二区三区超碰国产精品| 欧美午夜激情在线| 91久久精品国产91性色tv| 久久aⅴ国产紧身牛仔裤| 亚洲免费在线观看视频| 欧美精品福利| 影音先锋久久资源网| 午夜精品免费在线| 亚洲香蕉伊综合在人在线视看| 美女诱惑黄网站一区| 国产在线观看一区| 午夜欧美不卡精品aaaaa| 亚洲免费影视第一页| 欧美日韩国产色视频| 亚洲电影视频在线| 久久精品av麻豆的观看方式| 性久久久久久久久久久久| 欧美日韩三级| 亚洲欧洲一区二区三区在线观看| 久久精品久久综合| 久久久久久久精| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 在线视频亚洲一区| 亚洲深夜福利网站| 欧美日产国产成人免费图片| 亚洲国产高清视频| 亚洲高清自拍| 久久香蕉精品| 一区二区三区自拍| 久久成人久久爱| 久久久精品动漫| 国产亚洲精品bt天堂精选| 欧美亚洲三区| 久久精品国产一区二区电影| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀| 亚洲尤物影院| 欧美一级淫片播放口| 国产乱理伦片在线观看夜一区| 亚洲视频大全| 亚洲欧美在线网| 国产精品亚洲网站| 欧美亚洲在线播放| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 国产三级精品在线不卡| 性欧美videos另类喷潮| 久久久99精品免费观看不卡| 国产日韩欧美一区二区三区四区| 亚洲欧美久久久| 久久久国产精品一区| 一区二区亚洲精品国产| 亚洲国产欧美一区| 欧美激情视频一区二区三区在线播放 | 欧美一区午夜精品| 另类天堂av| 亚洲黄一区二区| 亚洲一品av免费观看| 国产精品久久久久久久浪潮网站| 亚洲一区不卡| 久久精品99国产精品日本| 国产主播在线一区| 亚洲狠狠丁香婷婷综合久久久| 欧美成年视频| 99精品视频免费| 欧美有码视频| 亚洲成人影音| 亚洲网站视频福利| 国产精品自拍在线| 亚洲二区在线观看| 欧美日韩国产91| 亚洲女性裸体视频| 久久三级福利| 亚洲日本精品国产第一区| 亚洲综合丁香| 黄色国产精品| 一区二区高清在线| 国产精品综合av一区二区国产馆| 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区| 美女诱惑一区| 夜夜嗨av一区二区三区四区| 久久精品99无色码中文字幕| 亚洲国产视频一区| 小黄鸭精品密入口导航| 伊人春色精品| 亚洲一区一卡| 精品1区2区| 亚洲免费视频网站| 在线观看日韩专区| 亚洲影院在线观看| 在线观看视频欧美| 午夜日韩福利| 亚洲国产精品一区二区第一页| 亚洲资源av| 在线看欧美视频| 性欧美videos另类喷潮| 亚洲国产成人久久综合| 欧美一二三区精品| 最新成人av在线| 久久精品国产一区二区三区免费看| 亚洲精品日韩在线观看| 久久成人免费| 亚洲精选一区二区| 久久人91精品久久久久久不卡| 9l国产精品久久久久麻豆| 久久在线免费观看视频| 亚洲一区二区在线播放| 欧美成人国产| 欧美在线黄色| 国产精品免费视频xxxx| 亚洲精品国产精品国自产在线| 国产精品一区二区三区久久久| 日韩网站在线| 黄色影院成人| 午夜视频在线观看一区| 亚洲日韩欧美一区二区在线| 久久影院午夜片一区|