使用重定时器和转接驱动器保持以太网信号完整性


原标题:使用重定时器和转接驱动器保持以太网信号完整性
在以太网系统中,保持信号完整性是至关重要的,以确保数据的高速、准确传输。重定时器和转接驱动器是两种常用的信号调节器,它们各自具有独特的功能和适用场景,用于维持以太网信号的完整性。
一、转接驱动器
工作原理:
转接驱动器是一个模拟组件,用于通过均衡和增益调整恢复衰减的输入信号,然后根据信号标准规范重新传输信号。它主要通过均衡来进行信号调节。
连续时间线性均衡器(CTLE)是转接驱动器中常用的电路,它为高频信号提供比低频信号更多的增益,以补偿高频分量中的较大损耗,使均衡信号在信道上具有更均匀的频率响应。
功能与特点:
转接驱动器可以补偿高达20dB的信道损耗。
它可以选择包括去加重(de-emphasis)或预加重(pre-emphasis)功能,以提供信号失真来补偿信道损耗。去加重减弱信号的低频分量,而预加重则提高信号的高频分量。
线性转接驱动器能够忠实地通过信号的所有电特性,如预发射、去加重或预加重,这对于需要使用链路训练来为每个信道建立最佳信号调节设置的系统特别有用。
二、重定时器
工作原理:
重定时器是比转接驱动器更复杂的信号调节器,通常包括均衡功能和时钟数据恢复(CDR)功能。
均衡功能可以补偿符号间的干扰,而CDR组件则恢复数据并提取干净的时钟,以提供最佳的输出信号质量。
功能与特点:
重定时器可以补偿高达35dB的信道损耗,适用于信道损耗更严重或存在定时和相位抖动的情况。
CDR可以补偿相位延迟变化和随机抖动,并消除来自输入信道的额外确定性抖动。
重定时器通常具有协议感知能力,能够提取嵌入式时钟,并完全恢复数据后使用干净的时钟重新传输数据的新副本。
三、应用场景与选择
转接驱动器的应用场景:
当信道损耗在20dB以下时,转接驱动器是一个经济有效的选择。
它适用于对成本有一定要求,同时信号质量损失不是非常严重的情况。
重定时器的应用场景:
当信道损耗超过20dB,特别是存在定时和相位抖动时,重定时器更为合适。
它适用于对信号质量要求较高,或者需要长距离、高速数据传输的场景。
四、结论
在以太网系统中,保持信号完整性是确保数据传输质量和系统性能的关键。转接驱动器和重定时器作为两种常用的信号调节器,各自具有独特的功能和适用场景。在选择时,需要根据具体的信道损耗情况、成本要求以及系统性能需求进行综合考虑。对于信道损耗较轻的情况,转接驱动器是一个经济有效的选择;而对于信道损耗严重或存在定时和相位抖动的情况,重定时器则更为合适。
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