减弱器

答题丨会拆主机不算啥,高速先生还会测

发布时间:2022/6/12 14:42:18   
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会拆主机不算啥,高速先生还会测!

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问答

芯片的加重均衡到底在眼图变好的过程中起到了什么作用?

感谢各位网友的回答,以下是高速先生的观点:

1、首先关于链路的损耗,主要是传输线的损耗,大家需要知道都是频率越高损耗越大,也就是说低频损耗小,高频损耗大;

2、之所以眼图会差的原因,大多是因为高频损耗太大了,或者高频和低频损耗相差太远导致ISI干扰,因此从频率上看我们需要补充高频能量或者减小低频能量,才能使眼图张大;

3、因此本文章的加重均衡是FFE均衡,通过不同的tap来控制输出的码型变换,其本质的作用相当于一个高通滤波器的效果,事先就把发送信号的低频部分衰减,这样的话在接收端高频和低频幅度的差异就变小了,因此有效的解决了ISI的问题,就能得到张开的眼图。

(以下内容选自部分网友答题)

加重和均衡主要是为了补偿传输通道造成的高频分量损失,同时减少码间干扰。预加重是增加高频分量;去加重是减少低频分量;均衡相当于一个滤波器,降低高频串扰的影响。

SarahTu

评分:3分

均衡和预加重都是针对高频信号而言。所谓均衡可以这样理解当信号存在串扰时,加重技术会将高频串扰分量放大;均衡技术的原理是在信号的接收端增加了一个高通滤波器,降低高频串扰的影响;预加重就是在信号的始端增强信号的高频成分,提高信号的上升沿和下降沿的幅度,使眼图高度提高。

moody

评分:3分

在高速信号传输线路中,由于存在反射、串扰,信号离散的频率分量在衰减和速度上不一样,通常高频分量比低频的衰减大。接收端把离散分量合成为信号后就变的面目全非,你我肉眼凡胎认识不出,必须由他的亲人或鉴定所才能识别。问题点:高速传输线路表现为低通滤波器,狂言妄称要把那高频分量赶尽杀绝,白色恐怖笼罩你我。思路1:让高频分量在信号中的百分比,与原始信号一样。对策1:高频分量待在信号电平变化期间,高电平或低电平为直流低频。发送端的预加重是增加信号电平变化期间的幅度,高低电平幅度不变;去加重是衰减高低电平幅度,保持电平变化期间的幅度不变。这样出发前让高频分量占比大,忍受他一番搜捕绞杀后到达胜利的终点,高低频分量百分比与原始一样,通过增益休整、高低合体,化作一道光,把高清4K呈现给你。思路2:主动化解“不给粒米勺水之接济,片纸只鸟之通过”,用高通滤波器去中和低通滤波器。对策2:发送端和接收端事先沟通合作,由发送端先派一标准信号通过传输线路,沿途侦察记录。勇士们历经千辛万苦到达接收端,接收端马上检查总结,制定一套针对线路的高通滤波器方案。这样经过多次侦察总结,最终接收端的均衡抽头方案确定下来,当正式的高清数据传输时,接收端自动补偿高频成分。

山水江南

评分:3分

预加重是在始端增强信号的高频成分,以补偿高频分量在传输过程中的过大衰减。预加重技术就是增强信号上升沿和下降沿处的幅度。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。均衡相当于一个高通滤波器,是在接收端加大低频率信号衰减。以上均可以加大(睁开)信号的眼图。

评分:3分

加重与均衡实际是信号补偿技术,在眼图变好的过程中起到了信号补偿的作用。预加重技术的思想就是在传输线的始端增强信号的高频成分,以补偿高频分量在传输过程中的过大衰减。而预加重对噪声并没有影响,因此有效地提高了输出信噪比。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。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。均衡器通常是用滤波器来实现的,使用滤波器来补偿失真的脉冲,判决器得到的解调输出样本,是经过均衡器修正过的或者清除了码间干扰之后的样本。

龍鳳呈祥

评分:3分

预加重技术的思想就是在传输线的始端增强信号的高频成分,以补偿高频分量在传输过程中的过大衰减。信号频率的高低主要是由信号电平变化的速度决定的,所以信号的高频分量主要出现在信号的上升沿和下降沿处,预加重技术就是增强信号上升沿和下降沿处的幅度。

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。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。

均衡器通常是用滤波器来实现的,使用滤波器来补偿失真的脉冲,判决器得到的解调输出样本,是经过均衡器修正过的或者清除了码间干扰之后的样本。自适应均衡器直接从传输的实际数字信号中根据某种算法不断调整增益,因而能适应信道的随机变化,使均衡器总是保持最佳的状态,从而有更好的失真补偿性能。

吴展理

评分:3分

加重和均衡主要是为了补偿传输通道造成的高频分量损失,同时减少码间干扰。发送端通常使用预加重,提高高频分量或者降低低频分量;接收端使用均衡,增加高频分量的放大倍数,减小低频分量的放大倍数。具体的加重和均衡还有很多不同类型,如DFE,FFE,CTLE等。

绝对零度

评分:3分

加重技术即是增强信号中的高频成分,降低高频信号传输过程中的衰减;均衡技术在接收端使用,把多余的高频噪声去除。都是为了使信号眼图睁开更大,噪声更小。

Jamie

评分:3分

预加重:传输线对信号的高频成分衰减大,低频成分衰减小;预加重就是在信号的始端增强信号的高频成分,提高信号的上升沿和下降沿的幅度,使眼图高度提高。

均衡:当信号存在串扰时,加重技术会将高频串扰分量放大;均衡技术的原理是在信号的接收端增加了一个高通滤波器,降低高频串扰的影响。

姚良

评分:3分

针对本案例中的txpreset,信号传输线等效为LPF,接收端均衡器等效为HPF。总等效为BPF。需要tx端preset补偿传输通道的损耗,确保信号尽可能的完整传输。

LUCIA

评分:3分

预加重是增加高频分量;去加重是减少低频分量;

均衡相当于一个滤波器,降低高频串扰的影响。

Alan

评分:2分

一般情况下,高速信号的接收端总是眼图闭合的,通过调节加重和均衡的权重值可以调节高速信号高频能量的增量。使得原本闭合的眼图得以打开。

欧阳

评分:2分

提高跳变时高频分量幅值,以低消传输路径后高频衰减大问题,使眼图睁得更开。

李白

评分:2分

PCB板对高速信号的高频分量和低频分量衰减不同(高频衰减大于低频衰减),导致接收端眼图"闭合"。加重均衡可以增加高频分量,使得眼图"睁开"。

Ben

评分:2分

当信号质量差特别是衰减较大的时候,接收端接受的信号很微弱,预加重是外加能量,能提高接受信号,均衡器可以矫正错误信号。所以选择合适的比较重要。

两处闲愁

评分:2分

高速信号低频分量也就是幅值衰减并不致命,大部分眼高要求也就几十mv。主要是高频分量也就是上升沿衰减,均衡是通过拉高上升沿对衰减做的一个补偿措施。

知寒

评分:2分

小眼变大眼

STEVEN

评分:1分

俺觉得配上信号源自动切换才是真方便。。有钱再买个射频开关就真无敌了

谁谁谁

评分:1分

但是实际上测试3.0最好使用3.0或者4.0的治具,5.0的tx链路长度和制板工艺都和3.0的不同。

??

评分:1分

搞了半天,就是客户不懂呗

大脸猫cc

评分:1分

请教下,关于夹具一键控制主板芯片,每家主控不一样,寄存器不一样,指令不一样,如何做到的?难道协议里还规范这个?

忘书

评分:1分

按CLB夹具那个按钮,是因为板子上有专门的预加重均衡芯片么?每按一次,就切换一次?

有缺无憾

评分:1分

不改板不花钱起死回生真能干

小能猫

评分:1分

请教一个问题。眼图测试时可以分别测量单通道(p或n)的眼图吗,正常情况下测量的是差分信号的眼图吗?谢谢

面壁者

评分:1分

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