|
EDA365欢迎您!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
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 , u; C! v( P) `* U5 E
$ g& O, _. G7 W, L3 I7 K* Z6 O
6 T, i% ?! d5 ^1 \! {9 x- ]& C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。( Q" U) S) i( e0 l$ z9 O. X
8 y" m, L) Z- a2 I: N. ?
& ^6 N& v* x. z# v( d' m9 Z" J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。$ q1 H( ]8 D6 u9 `7 u* J- U0 f
3 F, {) H/ N9 W' W
7 s8 u( S$ T1 M: ^+ k$ s
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。
0 T9 c% j7 {0 V$ P7 w$ H7 x9 n0 W% j' T/ b- K$ }$ k. Y$ M; f
+ T: l; i1 f3 e" _. k3 N* {8 j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。
: U. I! T3 ]8 Z4 M+ S( D) x; W# W, N
# a1 S8 A9 X$ W: S2 b1 X# T% E, _ & w6 b3 |; N8 `0 Q
, w9 ? L' E& b! W
4 ^ z* v# E) n' L& }6 L
1 x, A1 [) q) J3 Q
去加重(De-emphasis)
( n. j: f' i. u, v) H4 R9 m4 C
M: Z9 q" g* q: i: {+ u
1 z0 x: l2 D; b# }& o
3 Q8 N& r! ^, Y. D4 e
3 D3 X! {& y% E: ?9 {6 P 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。
. L( K( h6 M; g$ X9 `! }9 d5 {- r8 J! e9 A' i" ^# \* V; J3 N8 X d
. o0 f. I# {4 V3 n
: h' o& K0 O3 J# w4 P L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。6 |& W. U( i9 i
8 k7 G& G5 q3 H8 O: \
( G' T X0 W# }6 o均衡器
% P2 T4 o: V2 J, V4 S s* O3 O7 h3 u" g# Q5 M
& e* y8 O) H# i4 ]
4 j& h& t7 M9 c. H5 W' i4 e; v* E; G
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。 v4 o6 I2 h8 V) _2 X- v2 q6 L( {
2 g$ {# }. d- F4 T' {- U' @9 d
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:
# X4 N7 f0 q8 T2 f# t5 j+ h/ y
5 V8 R, h6 A6 R$ V, L
, u/ G. ~* \2 r: Y2 F![]()
% }" B6 S- e+ L& K z; I0 Y+ m. j* e2 Q( ~% n
8 u6 f' r) m: C% Q: ~( C3 Z) m
2 s) D) }" N! P1 e3 v
. b5 e# j v( D2 c9 J
![]() |
|