資料介紹
芯片功能的增加和數(shù)據(jù)吞吐量的要求, 促使芯片行業(yè)從較低數(shù)據(jù)率的并行連接, 轉(zhuǎn)向較高速度的串行連接。SERDES(Serializer-Dese rializer ,) 是經(jīng)高速差分對,而不是經(jīng)較低速度的并行總線傳輸串行化的數(shù)據(jù)。一個實例是用單個PCI-Express 通道,替代傳統(tǒng)的32 位、64MHz PCI 總線(可達到2.112Gb/s) ,僅用4 條線(運行在2.5GHz) ,可達到4Gb/s總數(shù)據(jù)率。簡言之, SERDES 協(xié)議允許用較少的引腳數(shù)傳輸較高的數(shù)據(jù)率。
典型的SERDES 的FPGA 實現(xiàn)
圖1 給出在復(fù)雜的FPGA 實現(xiàn)中各種可能的SERDES 接口,包括數(shù)據(jù)通路( 芯片到芯片, SPI 4.2 ,PCI-Express ,SGM11) 、背板(GbE/GSM11 , PCI Express/AS ,專用)接口、存儲器接口(DDR1/ Ⅱ SDRAM ,QDR Ⅱ SRAM) 。可由FPGA 實現(xiàn)的芯片包括存儲器控制器、幀調(diào)節(jié)器/MAC 、DSP 協(xié)處理器、控制板接口和背板驅(qū)動器。

SERDES 接口有兩類:源同步(SS) 接口和時鐘數(shù)據(jù)恢復(fù)(CDR) 接口。這兩類接口的基本差別是如何實現(xiàn)同步。源同步接口有一個伴隨傳輸數(shù)據(jù)的分離時鐘信號。CDR 沒有分離的時鐘信號,代之以嵌入在數(shù)據(jù)開關(guān)轉(zhuǎn)換中的時鐘。這就是說, CDR 接收機將鎖相數(shù)據(jù)信號本身來得到時鐘。表1 給出這兩類接口的基本差別。CDR 接口通常運行在較高的速度和較長的距離,因而會帶來較大的設(shè)計問題?;诖嗽颍疚闹饕性贑DR 方面。
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