MAX9247/MAX9218串行器/解串器芯片組的性能測試

發(fā)布時(shí)間:2010-9-17 10:39    發(fā)布者:techshare
關(guān)鍵詞: MAX9218 , MAX9247 , 串行器 , 解串器 , 性能測試
Maxim的高速串行器、解串器(SerDes)產(chǎn)品已經(jīng)應用于汽車(chē)、網(wǎng)絡(luò )、服務(wù)器和3G基站中的視頻、圖像和數據傳輸。MAX9247串行器與MAX9218解串器構成一對兒典型的具有嵌入式時(shí)鐘的單通道 LVDS鏈路。該鏈路的最高串行數據速率可達800Mbps。  

本應用筆記討論了該數據收發(fā)鏈路在不同電纜類(lèi)型、電纜長(cháng)度和數據速率情況下的的性能以及采用Maxim專(zhuān)有的預加重技術(shù)和線(xiàn)路均衡技術(shù)所帶來(lái)的性能改善。同時(shí)為了滿(mǎn)足汽車(chē)應用中惡劣環(huán)境的要求,該串行器/解串器(SerDes)芯片組在-40°到+105°C溫度范圍內進(jìn)行了測試。  

測試裝置

測試裝置包括一臺 Agilent ParBERT 81250測試儀,TDS784C 1GHz數字示波器,TEK P6247差分探針和MAX9217/MAX9218評估板,Agilent 81250是并行誤碼率測試儀(BERT)。這些器件的連接方式如下圖所示(圖1)。  



圖1. MAX9247和MAX9218的性能測試裝置  

MAX9247有27位并行數據輸入,其中18位是RGB視頻數據輸入,9位是控制輸入。LVDS串行鏈路的數據速率為并行數據速率的20倍,包括2個(gè)附加位。Agilent 81250的前9個(gè)輸出通道連接至前9個(gè)RGB輸入端(RGB_IN0到RGB_IN8)。前9個(gè)通道的反向輸出連接到剩余的9個(gè)RGB輸入端(RGB_IN9到RGB_IN17),誤碼率測試儀(BERT)只檢測RGB數據。ParBERT的每一個(gè)輸出通道的數據序列是獨立產(chǎn)生的、在長(cháng)度內無(wú)重復的偽隨機序列比特流,RGB數據序列的長(cháng)度是1370位。在1370位之后加一個(gè)20位的時(shí)間間隔作為控制周期。所有的控制位(CNTL_IN0到CNTL_IN8)通常被設置為0。圖2所示為數據結構。這個(gè)1390位的并行數據格式在測試中重復出現,信號DE_IN交替改變RGB數據周期和控制周期。  



圖2. 測試數據的序列結構  

測試條件和測量結果

我們測試了3對兒雙絞電纜,如下表所示。  

表1. 測試的電纜類(lèi)型



為了測試串行器/解串器(SerDes)芯片組的性能和電纜長(cháng)度與數據速率的關(guān)系,我們觀(guān)察了不同電纜長(cháng)度的誤碼率( BER),并記錄了10分鐘之內無(wú)誤碼時(shí)的最高并行數據速率。數據速率的增量是1Mbps。我們用這種方法測量性能主要基于LVDS SerDes收發(fā)器的兩方面考慮:第一,如果10分鐘內沒(méi)有誤碼的話(huà),那就很有可能在幾個(gè)小時(shí)內也不會(huì )出現誤碼;第二,即使在速率非常低的情況下也能在十分鐘內觀(guān)察到誤碼的話(huà),那么微小的數據速率增量(<0.5Mbps)也將造成解串器上的DE_OUT信號失鎖。因此,我們的方法是考慮了測試時(shí)間和測試可靠性的一個(gè)合理的折衷方案。所以,我們可以假設,在某一特定數據速率下,若十分鐘內沒(méi)有誤碼發(fā)生,那么鏈路的誤碼率(BER)小于10-10或10-11。根據統計,我們可以用式1計算這個(gè)假設的置信度:  

其中,N是在觀(guān)察周期內(例如10分鐘)通過(guò)串行鏈路傳輸的比特數,p是假設的誤碼率(BER)。表2所示是對不同數據速率的置信度。  

表2. 10分鐘內觀(guān)察到的置信度和數據速率的關(guān)系



測試結果

表3所示是在不同的電纜類(lèi)型、電纜長(cháng)度和數據速率,以及預加重功能和LVDS均衡器使能或禁止情況下得到的性能。預加重功能集成在MAX9247內,將評估板上跳線(xiàn)JP15設置為高電平即可將其使能。專(zhuān)有的LVDS均衡器放置在MAX9247的LVDS輸出端,如圖1所示。欲知均衡器的實(shí)現細節,請聯(lián)系Maxim的應用技術(shù)支持。表3中的所有數據都是 在室溫下測試得到的。30m NISSEI AWG26電纜在擴展級溫度范圍內的測試結果如表4所示。

表3. 在不同條件下測試所得的SerDes收發(fā)器的可靠數據速率




表4. 在擴展級溫度范圍內測得的SerDes收發(fā)器的可靠數據速率(*)



下面的眼圖是在解串器的LVDS輸入端口記錄下來(lái)的。這些圖形顯示了解串器對失真符號的數據恢復能力。我們同樣可以在眼圖中看出LVDS鏈路均衡器對信號的顯著(zhù)改善。  



圖3. NISSEI AWG26電纜,20m長(cháng),速率為702Mbps,啟用預加重功能和均衡器  



圖4. NISSEI AWG26電纜,30m長(cháng),速率為630Mbps,啟用預加重功能和均衡器  



圖5. NISSEI AWG26電纜,30m長(cháng),速率為306Mbps,啟用預加重功能  



圖6. NISSEI AWG26電纜,30m長(cháng),速率為306Mbps,啟用預加重功能和均衡器

總結

由表3和表4所示結果,我們可以得出以下結論:  

雖然CAT5E非屏蔽電纜的性能比其它兩種類(lèi)型的電纜好,但是它在應用中會(huì )有電磁干擾( EMI)的問(wèn)題。

預加重和LVDS均衡有助于改善鏈路性能。預加重可為短程電纜提供更大的幅度提升,而均衡器對長(cháng)電纜的改善更有效。對于30m的電纜,均衡器可以使其數據傳輸速率翻倍。

在擴展級溫度范圍內的性能差異相對很小。

電纜的線(xiàn)規會(huì )制約性能。推薦使用優(yōu)于A(yíng)WG28的電纜。
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