《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 可編程邏輯 > 業界動態 > 采用FPGA設計SDH設備時鐘

采用FPGA設計SDH設備時鐘

《電子技術應用》
2008-03-27
作者:唐石平, 臧大軍, 朱俊明

  摘 要: 介紹了一種采用FPGA設計的SDH設備時鐘的構成及設計原理;并給出了相關的測試結果;測試結果表明該SDH設備時鐘完全滿足ITU-T G.813建議規范的各項時鐘指標要求。
  關鍵詞: 現場可編程門陣列 同步數字體系 SDH設備時鐘 ITU-T G.813建議 全數字式鎖相環


  SDH設備時鐘(SEC)是SDH光傳輸系統的重要組成部分,是SDH設備構建同步網的基礎,也是同步數字體系(SDH)可靠工作的前提。SEC的核心部件由鎖相環" title="鎖相環">鎖相環構成。網元通過鎖相環跟蹤同步定時基準,并通過鎖相環的濾波特性對基準時鐘在傳輸過程中產生的抖動和漂移進行過濾。而當基準源不可用時,則由SEC提供本地的定時基準信息,實現高質量的時鐘輸出。
  SEC需要滿足ITU-T G.813建議[1]中的相關指標要求。SEC可以工作在自由振蕩、跟蹤、保持三種模式下,并且能夠在三種模式之間進行平滑切換。由于ITU-T G.813建議規定的SEC帶寬較窄(-3db帶寬在1~10Hz內),且需要在三種工作模式下輸出穩定的時鐘,同時還要保證在三種模式切換過程中輸出時鐘穩定(即平滑切換),采用模擬鎖相環(APLL)很難實現。因此一般采用數字鎖相環(DPLL)實現SEC[2];也有許多芯片廠商直接采用單片集成電路芯片實現SEC,如SEMTECH公司的ACS8520[3]等。
??? 本文介紹一種采用單片現場可編程門陣列(FPGA)芯片實現SEC功能的方案,在此將用FPGA設計的SEC功能芯片命名為TSP8500。
1 TSP8500芯片內部結構及設計原理
  TSP8500芯片采用Altera公司的EP2C5T144-8 FPGA實現。芯片的內部結構框圖如圖1所示。


  TSP8500提供兩類時鐘輸出接口:①給SDH網元系統中各功能模塊提供38.88MHz系統時鐘" title="系統時鐘">系統時鐘sysclkout和2kHz系統幀頭信號sysfpout;②給其他網元設備提供2.048MHz的外同步輸出基準時鐘ext_clk_out。
  該芯片需要外部輸入一路19.44MHz的本地時鐘,通過FPGA的內部PLL(鎖相環1)倍頻后得到311.04MHz高速時鐘,作為芯片內部數字鎖相環的工作時鐘。當所有參考源丟失時,為保證SEC仍然能夠輸出高質量的時鐘,本地時鐘一般采用高穩定度的溫補晶振(TCXO)或者恒溫晶振(OCXO)提供。
  該芯片還提供微處理器接口,用于各數字鎖相環的參考源選擇、工作模式的設置以及芯片內部工作狀態的查詢。
1.1 系統時鐘的設計實現
  從圖1可以看出,芯片輸出的系統時鐘sysclkout,主要由一路全數字鎖相環(ADPLL)[4]、主備互鎖模塊(實際上也是一路ADPLL)和FPGA的內部PLL (鎖相環2)共同完成。
  該芯片可以從輸入時鐘中任選1路作為參考時鐘進行跟蹤。應用該芯片時,用戶通過微處理器接口設置參考源的優先級表(Priority table)后,芯片便可根據參考源的質量等級自動選擇最優的參考源進行鎖相跟蹤。
  在TSP8500芯片中設計的ADPLL和其他類型的鎖相環結構基本一致,主要由鑒相器、邏輯濾波器和數控時鐘產生器" title="時鐘產生器">時鐘產生器三部分組成。SEC要求在保持模式下仍然能夠輸出高質量的時鐘,所以在用于產生系統時鐘的ADPLL中,增加了保持數據模塊。
  系統時鐘工作在跟蹤模式時,通過ADPLL環路實現輸出系統時鐘和參考時鐘的同步。同時,將頻率控制字數據保存在FPGA內部自帶的RAM中(即圖1中的保持數據模塊)。當所有參考源丟失時,SEC進入保持工作模式,芯片將保持數據模塊中保存的頻率數據按先進后出的方式取出,對數控時鐘產生器進行控制,保證了系統時鐘在保持模式下仍然能夠輸出高質量的時鐘。
  系統時鐘工作在自由振蕩模式時,由高頻時鐘直接自由分頻" title="分頻">分頻得到系統時鐘。
  根據ITU-T G.813建議要求,SEC帶寬較窄(-3db帶寬在1~10Hz內)。在邏輯濾波器模塊,采用FPGA內部的數字邏輯實現二階線性濾波器,滿足了SEC噪聲傳遞特性的要求。為了靈活應用,濾波器的環路帶寬可以通過微處理器接口進行靈活調整。當參考源切換時,通過濾波器的平滑設計,保證了頻率控制字緩慢變化,可靠地實現了參考源的平滑切換。
數控時鐘產生器模塊由高頻時鐘在頻率控制字的作用下進行受控分頻得到。為了減小數控時鐘產生器輸出時鐘在受控分頻過程中產生的數字相位噪聲,TSP8500芯片設計時采用了獨特的“微小相位調整技術”,使數控時鐘產生器輸出時鐘的Cycle-Cycle抖動僅0.4ns。
  SEC一般都采用主備備份設計。由于SEC本身的帶寬較窄,俘獲速度較慢,當主備SEC跟蹤同一路參考源時,無法時刻保持主備SEC相位同步。設計中增加了主備互鎖模塊,保證了主備相位的快速同步。主備互鎖模塊也由ADPLL實現,但其環路帶寬設計的較寬,俘獲速度很快,足以保證主備相位準確同步。SEC工作在主模式時,主備互鎖模塊直接鎖定本板的全數字鎖相環ADPLL輸出的時鐘;而當SEC工作在備模式時,主備互鎖模塊鎖定對板送來的系統時鐘RDSYSCLK。
主備互鎖模塊輸出的時鐘,仍然有0.4ns的相位抖動。在這里通過FPGA自帶的PLL(鎖相環2)進行相位平滑。
  主板的系統幀頭直接由主板的38.88MHz時鐘自由分頻得到。而備板的系統幀頭,則由本板的系統時鐘在主板送來的同步幀頭受控下分頻產生。由于主備系統時鐘的相位同步了,所以保證了系統幀頭的相位同步。
1.2 外同步時鐘" title="同步時鐘">同步時鐘的設計實現
  芯片輸出的外同步時鐘ext_clk_out由一路ADPLL實現。
  外同步時鐘可以從輸入時鐘或系統時鐘中任選一路作為參考時鐘進行跟蹤;通過微處理器接口進行選源。
  外同步時鐘環路的濾波設計,也由FPGA內部的數字邏輯直接實現,但是環路帶寬設計得比較寬。當進行參考源切換時,ADPLL會短暫地進入保持工作模式,保證了輸出時鐘的穩定。
  由于外時鐘頻率為2.048MHz,不能由311.04MHz時鐘整數分頻得到,所以數控時鐘產生器模塊采用了小數受控分頻設計。由于采用了小數分頻,數控時鐘產生器輸出的外同步時鐘的相位抖動為0.8ns。
  鑒于FPGA的PLL資源限制,外同步時鐘沒有采用APLL進行濾抖,而是直接由數控時鐘產生器輸出。但是輸出時鐘的相位抖動也遠遠能夠滿足小于0.05UI的要求。
2 輸出時鐘的性能指標測試
  對TSP8500芯片輸出的系統時鐘和外同步時鐘的各項指標進行了測試。下面主要給出時鐘的抖動特性以及鎖定模式下SEC的相位漂移特性和保持模式下SEC的相位漂移特性。
2.1 輸出時鐘抖動特性
  將高速示波器設置為“長余暉”模式,測試TSP8500輸出的系統時鐘sysclkout和外同步時鐘ext_clkout的信號波形,得到輸出時鐘的P-P抖動特性。其中sysclkout時鐘的P-P抖動小于100ps;ext_clkout時鐘的P-P抖動小于2ns。
2.2 SEC的相位漂移特性
  測試方法如圖2所示。


  采用銣鐘作為測試時鐘基準源。基準時鐘送TSP8500進行跟蹤,同時送時間間隔分析儀。
  TSP8500的系統時鐘sysclkout的參考源,通過CPU接口選定為時鐘基準源送來的2.048MHz時鐘。由于系統時鐘sysclkout輸出為38.88MHz,不便于用時間間隔分析儀進行測試,所以采用外同步時鐘ext_clk_out接口輸出2.048MHz時鐘送時間間隔分析儀進行TIE曲線的測試;而ext_clk_out時鐘的參考源,則通過CPU接口選擇sysclkout時鐘。
  在跟蹤模式下,圖2中的開關K閉合,測試24小時后得到的MTIE/TDEV曲線,如圖3所示。


  從圖3的測試結論來看,TSP8500跟蹤模式下的相位漂移特性滿足ITU-T G.813建議要求。
跟蹤24小時后,將圖2的開關K斷開,TSP8500的系統時鐘自動進入保持工作模式,繼續用時間間隔分析儀表測試24小時,得到保持模式下的MTIE/TDEV曲線,如圖4所示。


  從圖4的測試結論來看,TSP8500芯片在保持模式下的相位漂移特性也滿足ITU-T G.813建議要求。
  采用單片FPGA實現的SEC芯片TSP8500,輸出時鐘滿足其在SDH設備中應用的要求,各項時鐘性能指標完全滿足ITU-T G.813的相關建議要求。TSP8500芯片已在國內某著名通訊設備廠商開發的SDH設備中得到應用。
  另外,TSP8500芯片所采用的FPGA,其成本低于10$,遠低于商用SEC芯片的價格,且功能可靠,具有相當高的性價比,有望得到更大規模的商用。
參考文獻
1 Timing characteristics of SDH equipment slave clocks(SEC).ITU-T Recommendation G.813,2003
2 史國煒,王 峰,陳 明,宋 楠. 一種用于SDH光纖傳輸系統設備時鐘的數字式鎖相環.電子技術應用,2000;26(10)
3 ACS8520 SETS datasheet. Semtech Corp., 2000
4 Rolang E. Best Phase-Locked Lopps Design, Simulation and Application. 北京:清華大學出版社,2003

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
久久久久久久999精品视频| 欧美涩涩网站| 亚洲视频精选在线| 亚洲国产日韩欧美在线动漫| 亚洲欧美在线免费| 一区二区三区鲁丝不卡| 亚洲精品一二| 亚洲黄色影院| 亚洲高清自拍| 亚洲成人中文| 亚洲成色777777女色窝| 一区二区视频在线观看| 韩国女主播一区| 国产主播一区二区三区四区| 国产午夜亚洲精品羞羞网站 | 一区二区三区视频在线看| 亚洲精品国产系列| 亚洲国产精品高清久久久| 一区二区亚洲精品国产| 尤物99国产成人精品视频| 在线看日韩欧美| 在线播放精品| 亚洲激情视频| 日韩午夜在线视频| avtt综合网| 亚洲一区在线看| 亚洲欧美清纯在线制服| 欧美一激情一区二区三区| 欧美一区永久视频免费观看| 欧美一区激情| 亚洲高清一二三区| 亚洲三级网站| 一区二区三区久久精品| 亚洲深夜av| 午夜精品久久久久久久久久久久久| 欧美一级久久久久久久大片| 久久精品日产第一区二区三区| 久久五月天婷婷| 欧美劲爆第一页| 国产精品v欧美精品v日韩 | 亚洲精品美女91| 一本久久精品一区二区| 亚洲在线观看视频| 欧美综合国产精品久久丁香| 巨乳诱惑日韩免费av| 欧美极品影院| 国产精品任我爽爆在线播放| 国产一区二区三区久久悠悠色av | 激情亚洲网站| 亚洲另类自拍| 亚洲男同1069视频| 亚洲国内欧美| 亚洲图片欧洲图片日韩av| 欧美亚洲日本网站| 麻豆成人在线观看| 欧美日韩中文在线观看| 国产精品网站在线观看| 国内伊人久久久久久网站视频| 亚洲国产成人午夜在线一区| 亚洲无吗在线| 亚洲欧洲一区二区在线播放| 亚洲午夜久久久久久久久电影院 | 欧美成人精品在线观看| 国产精品黄色| 亚洲成人在线观看视频| 一本色道久久加勒比88综合| 久久精品一区二区| 亚洲天天影视| 六月丁香综合| 国产精品二区二区三区| 永久555www成人免费| 亚洲天堂av在线免费| 亚洲国产专区校园欧美| 亚洲欧美日韩中文播放| 欧美电影在线免费观看网站| 国产欧美日韩激情| 亚洲日本免费| 欧美在线播放| 亚洲女人av| 欧美激情精品久久久久久| 国产一区二区精品丝袜| 中文在线一区| 亚洲美女尤物影院| 久久精品亚洲一区二区| 欧美无砖砖区免费| 在线日韩精品视频| 亚洲欧美国产精品桃花| 这里是久久伊人| 欧美大片一区二区| 国产一本一道久久香蕉| 中文成人激情娱乐网| 亚洲美女淫视频| 玖玖玖国产精品| 国产情人节一区| 亚洲图片欧美一区| 亚洲最快最全在线视频| 久久综合国产精品| 国产农村妇女精品| 正在播放欧美一区| 中国成人在线视频| 欧美激情在线免费观看| 伊人久久综合97精品| 欧美亚洲综合网| 午夜精品999| 国产精品国产a级| 亚洲精品一区二区在线观看| 91久久夜色精品国产九色| 久久人人精品| 国产亚洲欧美日韩一区二区| 亚洲欧美国产不卡| 午夜精品国产更新| 欧美三级特黄| aa成人免费视频| 亚洲午夜女主播在线直播| 欧美日韩的一区二区| 亚洲精品久久久久久下一站 | 久久精品一本久久99精品| 国产精品日韩电影| 亚洲女爱视频在线| 午夜精品一区二区三区在线| 国产精品电影在线观看| 一区二区三区国产精品| 亚洲私拍自拍| 国产精品高精视频免费| 久久亚洲私人国产精品va媚药| 久久夜色精品国产欧美乱| 国产精品私拍pans大尺度在线| 日韩视频在线一区二区| 洋洋av久久久久久久一区| 久久精品视频导航| 国产精品久久久久久久久果冻传媒| 亚洲高清123| 亚洲精品一区二区三区福利| 欧美成人高清视频| 亚洲国产精品精华液网站| 亚洲片区在线| 欧美区亚洲区| 99精品欧美| 亚洲欧美第一页| 国产精品一区二区三区四区五区| 亚洲欧美综合精品久久成人| 久久久久久婷| 亚洲二区免费| 在线中文字幕一区| 国产精品久久久久免费a∨大胸| 亚洲一区二区三区在线看| 性高湖久久久久久久久| 国产日韩精品一区二区浪潮av| 午夜在线不卡| 美日韩在线观看| 亚洲乱码视频| 午夜日韩在线| 国产专区综合网| 91久久黄色| 欧美视频一区二区三区在线观看| 亚洲综合999| 久久天天躁狠狠躁夜夜av| 1024亚洲| 亚洲一区二区毛片| 国产免费亚洲高清| 亚洲国产经典视频| 欧美日韩精品欧美日韩精品 | 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区 | 欧美日韩免费观看一区二区三区 | 免费在线观看精品| 日韩网站在线| 欧美一区二区三区四区在线 | 在线不卡免费欧美| 一区二区毛片| 国产欧美精品日韩区二区麻豆天美 | 欧美色另类天堂2015| 西瓜成人精品人成网站| 老牛嫩草一区二区三区日本| 亚洲精品一区二区三区不| 午夜精品久久久久久99热| 狠狠色综合色区| 亚洲调教视频在线观看| 国产在线精品二区| 一本综合久久| 国产一区二区三区直播精品电影| 一本久道久久综合狠狠爱| 国产亚洲aⅴaaaaaa毛片| 亚洲免费观看在线视频| 国产欧美日韩免费| 99国产精品99久久久久久| 国产美女扒开尿口久久久| 亚洲免费电影在线观看| 国产欧美一区二区精品忘忧草| 亚洲理论在线| 国产亚洲精品v| 在线亚洲欧美| 一区在线电影| 午夜精品一区二区三区电影天堂| 亚洲二区在线| 久久精品国产欧美亚洲人人爽| 日韩视频专区| 欧美不卡在线视频| 性色av一区二区怡红| 欧美日韩国产精品一卡| 久久国产精品久久久久久久久久 |