信号链基础:时钟抖动解秘——高速链路时钟抖动规范基础知识分享

用于在更远距离对日益增长的海量数据进行传输的一些标准不断出现。来自各行业的工程师们组成了各种委员会和标准机构,根据其开发标准的目标(数据吞吐量和通信距离)确定抖动预算;同时还要考虑到组成通信链路的模块的局限性。
图1通信链路—抖动组件
图1 显示了集成有一个嵌入式时钟的典型高速通信链路。每个子系统(时钟、发送器、通道和接收机)都会对整体抖动预算的增加产生影响。子系统抖动包括一个决定性 (dj) 组件和一个随机组件 (rj),如图1 所示。为了实现可接受的通信效果,必须满足下列条件:
方程式 1
其中:tjsys 是总抖动,而 1ui 为1个单位时间间隔(1 比特时间)
总抖动 (tj) 包括每个子系统决定性抖动和随机抖动的和。由于随机抖动自身的属性,进行这种求和时需要特别注意。随机抖动呈现高斯(随机)分布,并且无边界。因此,随机抖动可表示为一个 rms 值,并且在规定测量/整合带宽范围内对其进行估算。例如,图1 所示接收机的抖动测量带宽便为 f2 - f1(参见图2)。这是因为接收机锁相环路 (pll) 追踪 f1 以下的抖动(从而排斥它),而发射 pll 的频率上限为 f2。从接收机的角度来看,使链路性能降低的随机抖动降至这些限制之间。
图2高速通信链路—随机抖动测量带宽
由于随机抖动是随机过程产生的结果,系统总随机抖动的计算需要进行方和根 (rss) 计算,如方程式2所示:
方程式2
决定性抖动源和的计算很简单:
方程式 3
最后,可对系统总抖动进行估算,由此可以实现链路预算;但是,还需要做更多的工作。这种计算涉及统计数学。需要用到一种被称之为 q 因数的参数(参见表 1)。q 因数的大小具体取决于误码率 (ber),同时还要根据链路性能/可靠性目标来选择。由于随机抖动的无边界属性,(最终)会出现误码。例如,10-8 的 ber 意味着,每发送 100,000,000 比特便会有一个比特被错误解释。现代的通信系统通常会要求一个达到或者超过 10-12 以上的 ber。
系统总抖动(以及链路预算)可使用方程式 4 计算得到:
方程式4
例如,10-14 的 ber 时,总抖动为:
方程式 5
表1q 因数和误码率
本文讨论了构成总抖动预算的一些参数。下一次,我们将探讨时钟,并研究随机抖动和相位噪声之间的关系。

SERDES应用场景以及对应的复位设计
工业互联网的三大要素是什么_工业互联网的作用
Intel正实现从14nm向10nm的过渡
造纸通用仪表选型详解
土壤养分速测仪在农业施肥中有什么作用?
信号链基础:时钟抖动解秘——高速链路时钟抖动规范基础知识分享
锂电池厂数量急速飙升,全球有26个“超级电池工厂”正在计划建设
为什么要计算电容器寿命?
卷积神经网络简介:什么是机器学习?
广和通携手中国移动、惠普、联发科、英特尔合作打造5G全互联PC泛终端系列产品
BTC用户将可以在ERC20平台上进行代币交易了
使用太阳能供电的采集设备需要注意什么
低压开关柜的基本知识:低压开关柜的系统组成
AISD系列智能安全配电装置为银行安全用电保驾护航
合理运用健身房中的智能魔镜,智能健身不再遥远
半桥驱动电源电路
人工智能技术促进商业服务个性化
结合《药品冷链物流运作规范》浅谈药品供应链监测
什么是软启动器
360 N7首发拆解:“吃鸡神器”内部揭秘