資料介紹
網(wǎng)絡(luò)串行解串器(SERDES)的串行數(shù)據(jù)輸出速度已經(jīng)高達(dá)28Gbps,并且還在繼續(xù)發(fā)展。在如此高數(shù)據(jù)速率的條件下,即使很短的PCB走線也會(huì)起到傳輸線的作用,進(jìn)而通過(guò)衰減和散射降低信號(hào)完整性。在芯片的焊球上監(jiān)視SERDES發(fā)送器輸出信號(hào)很難做到。通常信號(hào)會(huì)引到SMA或SMP連接器后再用示波器進(jìn)行監(jiān)測(cè)。然而,信號(hào)特性會(huì)因?yàn)?a target='_blank' class='arckwlink_none'>IC和連接器之間的傳輸線而發(fā)生改變。因此,真正的挑戰(zhàn)是在SERDES引腳處監(jiān)視信號(hào)性能,而這可以通過(guò)去除傳輸線效應(yīng)來(lái)實(shí)現(xiàn)。本設(shè)計(jì)實(shí)例介紹了一種去除傳輸線的方法。
假設(shè)H(s)是走線的沖激響應(yīng),如果X(s)是輸入信號(hào),那么從數(shù)學(xué)角度看:
Y(s)=H(s)×X(s)
X(s)=Y(s)×H-1(s)
可以將H-1(s)實(shí)現(xiàn)為有限沖激響應(yīng)(FIR)濾波器,并使用MATLAB確定濾波系數(shù)(參考文章最后的文檔)。
走線的H(s)可以用網(wǎng)絡(luò)分析儀進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量的對(duì)象是Sdd21.首先需要確定FIR濾波器(hf(t))的系數(shù),其頻率響應(yīng)(Hf(s))接近上述測(cè)量的Sdd21的倒數(shù),即Hf(s)=H-1(s)。計(jì)算濾波器系數(shù)的方法是先從特定系數(shù)開(kāi)始計(jì)算頻率響應(yīng),然后計(jì)算H(s)和Hf(s)之間的幅度誤差。最后使用優(yōu)化算法改變系數(shù),直到使和方差最小。
參考FIR_filter_design.m,nc是FIR濾波器中的系數(shù)值,drate是單位為Gbps的輸入串行數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)速率。選擇合適的fs,使fs/drate為整數(shù)。這樣將定義用1個(gè)比特表示的系數(shù)值。Ncbit給出了相鄰系數(shù)間的時(shí)間差。假設(shè)N是頻率響應(yīng)Hf(s)中的點(diǎn)數(shù),numfpts=N/2是奈奎斯特范圍內(nèi)的頻點(diǎn)數(shù)。濾波器傳遞函數(shù)的奈奎斯特頻率就是fs/2.然后定義finmin到finmax的頻率范圍,這樣就可以計(jì)算這個(gè)范圍內(nèi)的幅度誤差了。
對(duì)應(yīng)奈奎斯特的濾波器頻率點(diǎn)為:
Hz1=(k×fs)/(2×numfpts),k=0~numpts-1
插值運(yùn)算是通過(guò)計(jì)算Hz1頻率點(diǎn)處的Sdd21幅度完成的。將濾波系數(shù)初始化為某個(gè)值。使用freqz MATLAB函數(shù)計(jì)算濾波器的頻率響應(yīng)幅度,然后確定插值后獲得的Sdd21幅度數(shù)據(jù)間的誤差。使用MATLAB fminbnd函數(shù)可以最大程度地減小和方差,最小化算法有許多實(shí)現(xiàn)方式,本文提供的代碼只是其中一種。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果
為了演示FIR濾波器的效果,使用一臺(tái)Keysight 86100D采樣示波器和一臺(tái)Tektronix的BERTScope,生成了速率為10.3125Gbps的圖案。BERTScope的輸出連接到DS0,波形存儲(chǔ)在示波器內(nèi)存中,如圖1所示(洋紅色)。然后將BERTScope輸出連接到PCB上的傳輸線;通道的SDD21(dB)的變化如圖2所示。將通道的輸出連接到DS0(黃線)。通道引起的衰減和散射顯著劣化了波形。在示波器的數(shù)學(xué)功能選項(xiàng)中有一個(gè)線性均衡器模塊,它的輸入是濾波系數(shù)。在信號(hào)路徑中插入該線性均衡器模塊,然后輸入濾波系數(shù)。該模塊的輸出用綠線表示。FIR濾波器消除了通道的ISI效應(yīng),而且恢復(fù)的波形相當(dāng)完美。
圖1:BerScope PRBS7輸出(洋紅色);PCB走線輸出端的信號(hào)(黃色);FIR濾波器輸出(綠色)。
假設(shè)H(s)是走線的沖激響應(yīng),如果X(s)是輸入信號(hào),那么從數(shù)學(xué)角度看:
Y(s)=H(s)×X(s)
X(s)=Y(s)×H-1(s)
可以將H-1(s)實(shí)現(xiàn)為有限沖激響應(yīng)(FIR)濾波器,并使用MATLAB確定濾波系數(shù)(參考文章最后的文檔)。
走線的H(s)可以用網(wǎng)絡(luò)分析儀進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量的對(duì)象是Sdd21.首先需要確定FIR濾波器(hf(t))的系數(shù),其頻率響應(yīng)(Hf(s))接近上述測(cè)量的Sdd21的倒數(shù),即Hf(s)=H-1(s)。計(jì)算濾波器系數(shù)的方法是先從特定系數(shù)開(kāi)始計(jì)算頻率響應(yīng),然后計(jì)算H(s)和Hf(s)之間的幅度誤差。最后使用優(yōu)化算法改變系數(shù),直到使和方差最小。
參考FIR_filter_design.m,nc是FIR濾波器中的系數(shù)值,drate是單位為Gbps的輸入串行數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)速率。選擇合適的fs,使fs/drate為整數(shù)。這樣將定義用1個(gè)比特表示的系數(shù)值。Ncbit給出了相鄰系數(shù)間的時(shí)間差。假設(shè)N是頻率響應(yīng)Hf(s)中的點(diǎn)數(shù),numfpts=N/2是奈奎斯特范圍內(nèi)的頻點(diǎn)數(shù)。濾波器傳遞函數(shù)的奈奎斯特頻率就是fs/2.然后定義finmin到finmax的頻率范圍,這樣就可以計(jì)算這個(gè)范圍內(nèi)的幅度誤差了。
對(duì)應(yīng)奈奎斯特的濾波器頻率點(diǎn)為:
Hz1=(k×fs)/(2×numfpts),k=0~numpts-1
插值運(yùn)算是通過(guò)計(jì)算Hz1頻率點(diǎn)處的Sdd21幅度完成的。將濾波系數(shù)初始化為某個(gè)值。使用freqz MATLAB函數(shù)計(jì)算濾波器的頻率響應(yīng)幅度,然后確定插值后獲得的Sdd21幅度數(shù)據(jù)間的誤差。使用MATLAB fminbnd函數(shù)可以最大程度地減小和方差,最小化算法有許多實(shí)現(xiàn)方式,本文提供的代碼只是其中一種。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果
為了演示FIR濾波器的效果,使用一臺(tái)Keysight 86100D采樣示波器和一臺(tái)Tektronix的BERTScope,生成了速率為10.3125Gbps的圖案。BERTScope的輸出連接到DS0,波形存儲(chǔ)在示波器內(nèi)存中,如圖1所示(洋紅色)。然后將BERTScope輸出連接到PCB上的傳輸線;通道的SDD21(dB)的變化如圖2所示。將通道的輸出連接到DS0(黃線)。通道引起的衰減和散射顯著劣化了波形。在示波器的數(shù)學(xué)功能選項(xiàng)中有一個(gè)線性均衡器模塊,它的輸入是濾波系數(shù)。在信號(hào)路徑中插入該線性均衡器模塊,然后輸入濾波系數(shù)。該模塊的輸出用綠線表示。FIR濾波器消除了通道的ISI效應(yīng),而且恢復(fù)的波形相當(dāng)完美。
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