资料介绍
引言
在有线通信中,需要从数据中恢复时钟。将时钟编码到
数据中的优点是可以省却发送时钟的线路,也有助于处理偏
移问题。
SERDES(串行器-解串器)器件诸如SCAN25100可以
接收一组并行数据并将其转化为一组串行数据,而后通过单
个线路传送。在接收端采用另一个SERDES器件从已接收的
串行数据中再生并行数据。这是长距离传送数据的一种极为
有效的技术,但是相对于用来产生串行数据的原始时钟,恢
复的时钟会增加相位噪声(抖动)。
在长电缆上传输数据时,信号会变得越来越弱,信噪比
也会变低。如果电缆太长,则不可能再恢复时钟信号。正因
为此,可将SERDES器件作为一个转发器,用来接收串行数
据,恢复时钟,然后采用已恢复的时钟或者清除了抖动的时
钟来重新定时。以这种方法,可以在距离长很多的电缆上传
送数据。
时钟调节器,如LMK03000C,可用来接收这种“脏”时
钟(有较高的相位噪声/抖动)并产生一种频率完全相同的干
净时钟(有较低的相位噪声/抖动)。本应用注释研究了每一
步以及最后清除时钟抖动的影响本应用注释以SCAN25100 SERDES和LMK03001C时钟
调节器为实例,说明了如何实现清理的过程。
SCAN25100的恢复时钟
为了理解恢复时钟的现象,采用SCAN25100来产生一
个恢复的时钟,并用E5052相位噪声分析仪来测量。采用
SCAN25100与LMK03001C时钟调节器创建了一个电路板。
为了测量没有清除抖动的恢复时钟,将LMK03001C关闭。
开始时,用HP83712B信号发生器产生一个30.72 MHz
信号,将它用作一个“干净的”参考时钟。将SCAN25100设
置在BIST(内建自测试)模式,使其产生可传送的伪随机数
据。在实际例子中,会产生并行格式的数据,但是需要较多
的设备,也更加复杂,这超出了本应用注释的范围。
一旦在SCAN25100内部创建了伪随机数据,器件会产生
一组串行数据,通过评估板的Dout+/Dout-引脚传送出去。然
后通过双绞线将该数据传送到下一个电路板。以这种方式,
就可研究SCAN25100的恢复时钟。
在有线通信中,需要从数据中恢复时钟。将时钟编码到
数据中的优点是可以省却发送时钟的线路,也有助于处理偏
移问题。
SERDES(串行器-解串器)器件诸如SCAN25100可以
接收一组并行数据并将其转化为一组串行数据,而后通过单
个线路传送。在接收端采用另一个SERDES器件从已接收的
串行数据中再生并行数据。这是长距离传送数据的一种极为
有效的技术,但是相对于用来产生串行数据的原始时钟,恢
复的时钟会增加相位噪声(抖动)。
在长电缆上传输数据时,信号会变得越来越弱,信噪比
也会变低。如果电缆太长,则不可能再恢复时钟信号。正因
为此,可将SERDES器件作为一个转发器,用来接收串行数
据,恢复时钟,然后采用已恢复的时钟或者清除了抖动的时
钟来重新定时。以这种方法,可以在距离长很多的电缆上传
送数据。
时钟调节器,如LMK03000C,可用来接收这种“脏”时
钟(有较高的相位噪声/抖动)并产生一种频率完全相同的干
净时钟(有较低的相位噪声/抖动)。本应用注释研究了每一
步以及最后清除时钟抖动的影响本应用注释以SCAN25100 SERDES和LMK03001C时钟
调节器为实例,说明了如何实现清理的过程。
SCAN25100的恢复时钟
为了理解恢复时钟的现象,采用SCAN25100来产生一
个恢复的时钟,并用E5052相位噪声分析仪来测量。采用
SCAN25100与LMK03001C时钟调节器创建了一个电路板。
为了测量没有清除抖动的恢复时钟,将LMK03001C关闭。
开始时,用HP83712B信号发生器产生一个30.72 MHz
信号,将它用作一个“干净的”参考时钟。将SCAN25100设
置在BIST(内建自测试)模式,使其产生可传送的伪随机数
据。在实际例子中,会产生并行格式的数据,但是需要较多
的设备,也更加复杂,这超出了本应用注释的范围。
一旦在SCAN25100内部创建了伪随机数据,器件会产生
一组串行数据,通过评估板的Dout+/Dout-引脚传送出去。然
后通过双绞线将该数据传送到下一个电路板。以这种方式,
就可研究SCAN25100的恢复时钟。
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