用脈沖響應(yīng)來分析后均衡ISI
發(fā)布時間:2018-05-10 來源:Ransom Stephens 責任編輯:wenwei
【導(dǎo)讀】對信號完整性工程師來說,分析閉眼圖可不是件容易的事。傳輸信道的頻率響應(yīng)會導(dǎo)致符號間干擾(ISI),這是造成閉眼問題的主要原因。本文探討如何測量均衡后遺留下的ISI,即所謂的駐留ISI。我們也可以看到,決策反饋均衡(DFE)其實是很簡單的。利用SBRx(t)可以計算均衡方案如何影響串擾。
每個信號完整性工程師都知道,分析閉眼圖從來都不是容易的事。傳輸信道的頻率響應(yīng)(或缺少帶寬)會導(dǎo)致符號間干擾(ISI),這是造成閉眼問題的元兇。之前我寫過關(guān)于閉眼分析技術(shù)的文章,這次我們將探討如何測量均衡后遺留下的ISI,即所謂的駐留ISI。在此過程中,我們將認識到?jīng)Q策反饋均衡(DFE)其實是很簡單的。
脈沖響應(yīng)在定義高速串行總線的技術(shù)標準中越來越受歡迎。你可通過碼型發(fā)生器發(fā)送一長串0、后接一個1、然后另一長串0來產(chǎn)生脈沖。也就是說,脈沖是不歸零(NRZ)位,脈沖響應(yīng)則與SBR(單比特響應(yīng))相同。
與窄峰響應(yīng)(impulse response)一樣,脈沖響應(yīng)也包括電路以及軌跡、連接器、線纜、引腳、焊球的阻抗等信息。無論幅值還是相位,它們都是內(nèi)置的。你甚至可通過在侵擾器(aggressor)上傳輸脈沖來產(chǎn)生串擾脈沖響應(yīng),并在受體上測量SBRx(t)。
圖1顯示(a)窄峰和(b)脈沖響應(yīng)是等價的。
圖1:傳輸信道的有限帶寬延長了(a)窄峰,h(t);(b)單個比特,SBR(t)。(圖片來源:Anritsu公司)。
脈沖響應(yīng)SBR(t)與窄峰響應(yīng)h(t)有如下關(guān)系:
其中pulse(t)是一長串0、一個1(對于PAM4,是一個3),以及另一長串0。
可以用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)的頻域來測量脈沖響應(yīng)SBR(t),并借助時域反射法/時域透射率法(TDR / TDT),或使用示波器。從仿真中提取也很容易。
因為脈沖響應(yīng)測量提供了關(guān)于信道的所有信息——所有關(guān)于信道的線性和時間不變的信息,這應(yīng)該是我們需要考慮的一切,用于特定性能變量的測量和計算指標包括信道工作裕度(COM)和信噪比失真率(SNDR)。
在實際系統(tǒng)中,接收器以波特率(即NRZ的比特率和PAM4比特率的一半)離散地對每個符號進行一次波形采樣。
其中總和是在脈沖響應(yīng)的持續(xù)時間內(nèi)累加的。SBR(t)的粒度和h(t)通常是每單位間隔(UI)M=32個采樣,如圖2所示。
圖2:每個UI采樣M次的SBR(t),產(chǎn)生比每個UI采樣一次更詳細的波形。(圖片來源:Anritsu)
采樣點tsp是位于SBR(t)初始上升后的一個UI。
駐留ISI,可稱之為ResISI(n),是均衡后每個UI保留的ISI。為計算ResISI(n),我們需要在發(fā)射脈沖中包含發(fā)射器均衡——去加重或發(fā)射器前饋均衡(FFE)。我們還需要將接收器連續(xù)時間線性均衡(CTLE)的影響包括在內(nèi),這在ADS(Keysight高級設(shè)計系統(tǒng))等IBIS仿真器中很容易實現(xiàn)。決策反饋均衡(DFE)可以手動輸入:
ResISI(n)是預(yù)均衡脈沖響應(yīng)和后均衡脈沖響應(yīng)之差,完美的均衡意味著對于所有n,ResISI(n)= 0。其中最酷的部分(我認為它很酷)是如何通過其抽頭b(n)將DFE明確包含在內(nèi)。這是顯而易見的,對吧?但仍然不可思議。
為得到駐留ISI的單個參數(shù)測量值,只需添加其組成部分,即根平方和,就像為直角三角形添加一條邊一樣。
你可以在圖3中看到三個均衡器是如何影響脈沖的。
圖3:有和沒有均衡的脈沖響應(yīng)的ADS IBIS仿真。(圖片來源:Wild River和Keysight)
可以使用同樣的方法,利用SBRx(t)來計算均衡方案如何影響串擾。借助侵擾器的SBR和SBRx,可以通過明確包含DFE的方式(就如我們對ResISI所做的)來計算任何波形的后均衡形狀。也就是說,你可以看到波形在深植到接收器內(nèi)部的削波器(slicer)上看起來是什么樣子。
本文轉(zhuǎn)載自電子技術(shù)設(shè)計。
推薦閱讀:
特別推薦
- 授權(quán)代理商貿(mào)澤電子供應(yīng)Same Sky多樣化電子元器件
- 使用合適的窗口電壓監(jiān)控器優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)計
- ADI電機運動控制解決方案 驅(qū)動智能運動新時代
- 倍福推出采用 TwinSAFE SC 技術(shù)的 EtherCAT 端子模塊 EL3453-0090
- TDK推出新的X系列環(huán)保型SMD壓敏電阻
- Vishay 推出新款采用0102、0204和 0207封裝的精密薄膜MELF電阻
- Microchip推出新款交鑰匙電容式觸摸控制器產(chǎn)品 MTCH2120
技術(shù)文章更多>>
- 功率器件熱設(shè)計基礎(chǔ)(九)——功率半導(dǎo)體模塊的熱擴散
- 準 Z 源逆變器的設(shè)計
- 第12講:三菱電機高壓SiC芯片技術(shù)
- 一文看懂電壓轉(zhuǎn)換的級聯(lián)和混合概念
- 意法半導(dǎo)體推出首款超低功耗生物傳感器,成為眾多新型應(yīng)用的核心所在
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
單向可控硅
刀開關(guān)
等離子顯示屏
低頻電感
低通濾波器
低音炮電路
滌綸電容
點膠設(shè)備
電池
電池管理系統(tǒng)
電磁蜂鳴器
電磁兼容
電磁爐危害
電動車
電動工具
電動汽車
電感
電工電路
電機控制
電解電容
電纜連接器
電力電子
電力繼電器
電力線通信
電流保險絲
電流表
電流傳感器
電流互感器
電路保護
電路圖