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[硬件] 关于高速信号补偿技术:预加重,去加重及均衡器

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发表于 2019-9-27 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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随着信号速率的增加,高速信号的趋肤效应和传输线的介质损耗,使信号在传输过程中受损很大,为了在接收终端能得到比较好的波形,就需要对受损的信号进行补偿,常用的补偿技术有:预加重、去加重和均衡
4 d+ P2 A1 j8 u5 B1 z
. [' r  `$ A7 S0 O% W, Z" C5 Q3 S7 V0 \
在介绍这三种信号补偿技术之前,先来介绍下趋肤效应和介质损耗。$ y5 q; W+ J" ]' j$ P) a
. I2 f0 H  w1 t: O3 U4 a6 m& y

* a+ m! [2 r2 q% A+ X趋肤效应:交变电流(alternating electric current, AC)通过导体时,由于感应作用引起导体截面上电流分布不均匀,愈近导体表面电流密度越大。这种现象称“趋肤效应”。趋肤效应使导体的有效电阻增加。频率越高,趋肤效应越显著。当频率很高的电流通过导线时,可以认为电流只在导线表面上很薄的一层中流过,这等效于导线的截面减小,电阻增大。
& @5 Y  U  s8 L  m
2 [& ?* G( O" k9 E/ X8 e- X: J9 L6 y: C6 u4 V* c3 ]
介质损耗:绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗叫介质损耗。在交变电场作用下,电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角叫做介质损耗角,该角的正切值称为介质损耗因素。5 m* M3 ~0 @( f/ \: |! p' S: c
. U$ m/ S$ d- k% n- o! r, d
$ w% B( a4 @$ d1 N' x1 \
在高速信号传输中,信号的高频分量衰减要比低频分量的衰减大很多,传输线路表现出来的特性像一个低通滤波器。如下图所示。
" Z3 D# k  H- i1 I6 j; x
7 Y9 Y3 f" G1 t  W: E* @5 z7 `3 ]
2 D1 }2 N1 J- o7 @0 C
# K$ s8 }6 \, N* x% G8 t9 y5 Z
: q9 y' K: d2 F% _: \
) q% j9 s! ~, O- W& p. ^4 i: L6 e6 v
去加重(De-emphasis)" R, |2 ?% h6 C1 w

9 S* H; D" Q- W2 b" D$ X/ S; A! V: x2 L7 p+ |4 Z

% a+ Q+ `' J9 V# a( F) Q' A$ y1 y6 o, U2 O
    去加重技术的思想跟预加重技术有点类似,只是实现方法有点不同,预加重是增加信号上升沿和下降沿处的幅度,其它地方幅度不变;而去加重是保持信号上升沿和下降沿处的幅度不变,其他地方信号减弱。如下图所示。! ^6 Z, u* \. P4 J

  Y  ]$ F* m9 i' {+ K5 f& e+ u' S9 z( f8 v5 r* `5 j" _
. E/ |  N( _, b) z: ?8 Y$ h
去加重补偿后的信号摆渡比预加重补偿后的信号摆幅小,眼图高度低,功耗小,EMC辐射小。8 z9 J$ ?0 p8 v+ Z
! s% j7 e5 g/ t6 v4 ~& y

* e5 e3 h$ J$ q0 n均衡器
7 m) i0 F4 m+ [& L( R+ z+ ?
0 b  ?! }% b' v& E; Y
: Q' v, ^" m9 X) H" z* N4 G1 D3 d1 |4 w9 z* H1 O% X

0 K2 U$ V9 D6 E5 P9 ^5 l     前面介绍的预加重和去加重能很好的补偿信号在传输过程中的损耗,改善信号质量,但是预加重和去加重技术也存在一些缺陷,比如当线路上存在串扰时,预加重和去加重会将高频串扰分量放大,增大串扰的危害。为了弥补预加重和去加重技术的缺陷,后来就出现了均衡技术。4 N4 v4 S' U5 R6 X) A

8 M8 n+ z- E" W' R) Q' c5 P3 M7 \跟预加重和去加重不同,均衡技术在信号的接收端使用,它的特性相当于一个高通滤波器,高频分量会损耗很大,正好可以滤除高频串扰。其原理如下:+ w) Y3 e# K2 Z0 X, q' i
# B; h" m! h* a  h9 ]
: M* t8 @( m2 z7 K: Q' x
( w- m9 W& _1 B0 V: W/ r9 q
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, a: B3 N# l' e: O/ c/ S
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