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简化嵌入式视频接口

—— Simplified Embedded Video IO
作者:美国国家半导体应用工程师 Sue Poniatowski时间:2011-02-22来源:电子产品世界收藏
        简化设计的技术

  我们现在来探讨一下与较高接口速度相关的一些考虑因素,以及可用于简化设计和提供强大且具有成本效率的解决方案的各种功能与技术。

本文引用地址:http://www.amcfsurvey.com/article/117084.htm

  在这种较高的数据速率下,信号完整性显得尤为重要。我们将不再关注时钟与数据的一致性,而是关注串行化数据流内每个位的眼图开口。在数据穿越电缆时,信号会因衰减、抖动及符号间干扰 (ISI) 效应而降级。要正确接收信号,重要的是电缆末端(解串器输入端)的数据眼必须是“打开”状态。

  电缆等化与去加重是专用于防止信号降级的两大功能。等化的作用是“重新开启”电缆最末端差动信号的数据眼。均衡器采用高通滤波器,以及与电缆衰减曲线成反比的增益曲线。可对均衡器增益进行编程的能力,允许通过不同电缆与长度来进行效能优化的微调。此电路可以是分离式电路,或是内置于解串器输入端。

  第二项技术是信号波形还原,可防止符号间干扰 (ISI) 效应。依据正在传输的数据模式,电荷可能会累积在电缆上。这会妨碍快速切换至相反状态的能力。ISI 会导致信号振幅降低,这种情况在发送单一位(如由零组成的一个长字符串正中间的“一个”位)时尤为明显。此单一位转换的能量不足以抵消电缆上存储的电荷,因此在解串行器输入端的数据眼会呈现关闭状态。

  去加重可以在初始转换完成后,在线路上进行驱动的输出电压。这样就能将电缆上累积的电荷以及相关的直流偏移减至最少,使信号可以轻松转换为新状态。去加重的等级应该允许进行调整,以便针对互连特征优化效应。

   – 普遍问题

  无论是使用传统接口还是使用串行化接口,所有系统都面临着一个共同的难题,那就是降低 。随着分辨率与色彩深度提高,边缘速率与通道开关次数也会提高,从而导致电磁辐射增加。此问题可以从多方面解决,首先是从 LVDS 及其广泛用途着手。LVDS 使用通用平行视频接口(4 个数据对 + 1 个时钟对),并且还可用于串联化嵌入式频率解决方案。

  但是,源与接收设备(帧捕获器或显示器)之间的连接可能使用 LVCMOS 接口。宽式平行 LVCMOS 输出总线是公认的辐射“热点”。请务必尝试将与这些输出开关相关的能量降至最低,并尽可能扩展此能量的频谱。由于平行输出切换更快,因此需要提高边缘速率。输出转换应该尽可能慢至能够有效支持要求的开关频率与输出负载。具有可程序化输出驱动的解串器可提供此弹性。

  扩展能量的频谱是降低峰值辐射的常见做法。在某些情况下,源可能会提供扩频频率。所选串行器与解串器应该能够跟踪此频率调制以获得最大好处。在源进行扩展并非永远都能得到支持,因此还需要使用可自行生成扩频输出的解串联器,以便降低输出“热点”上的电磁辐射。

  即使是使用具有降低 功能的芯片集,也务必要遵循合理的 印刷电路版设计惯例。



关键词: NS EMI

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