16、低功耗并行接口技术解析

低功耗并行接口技术解析

在当今高速数据传输的时代,低功耗、高速的接口技术显得尤为重要。本文将深入探讨低功耗并行接口相关的技术,包括连续时间自适应均衡器、串扰消除技术、收发器设计以及接收前端均衡器设计等方面。

1. 连续时间模拟均衡器

在一些均衡器中,由于需要大量的抽头,功耗会急剧增加。对于低功耗、高速应用,连续时间模拟均衡器已被研究并展现出良好的性能。常见的方法是调整有源高通滤波器的频率响应,以增强数据信号中的高频分量相对于低频分量,从而实现均衡。

与有源滤波器相比,无源滤波器具有零功耗的优势。此外,所需的 LC 组件值以及硅面积在更高的工作频率下更适合集成。因此,可利用无源滤波器的这些固有优势来设计 20 - Gb/s 连续时间自适应均衡器。

2. 串扰消除技术

2.1 串扰问题的产生

磁盘头与前端 IC 输入之间的悬浮互连,可能会因高速并行接口的电磁干扰(EMI)而充当噪声天线。相同的噪声源还会导致并行互连之间产生串扰。

2.2 传统解决方法及其局限性

一种减少串扰引起的符号间干扰(ISI)的方法是在数据转换期间向两个最近的受干扰互连添加补偿信号。然而,这种方法的缺点是对互连参数、工艺和温度变化敏感。

2.3 新型 8 - 4 - PAM 信号技术

提出了一种串扰消除技术,采用了一种新颖的 8 - 4 - PAM 信号,使用交替的 3 位和 2 位符号。对于 2 位符号,仅使用逻辑电平 2 到 5 进行数据传输,而电平 0、1、6 和 7 则用于编码目的。与标准 8 - PAM 相比,有效数据速率降低了约 17%,为 2.

【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器模拟器的研究展开,重点介绍了基于Matlab的建模与仿真方法。通过对四轴飞行器的动力学特性进行分析,构建了非线性状态空间模型,并实现了姿态与位置的动态模拟。研究涵盖了飞行器运动方程的建立、控制系统设计及数值仿真验证等环节,突出非线性系统的精确建模与仿真优势,有助于深入理解飞行器在复杂工况下的行为特征。此外,文中还提到了多种配套技术如PID控制、状态估计与路径规划等,展示了Matlab在航空航天仿真中的综合应用能力。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程技术人员,尤其适合研究生及以上层次的研究者。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器控制系统的设计与验证,支持算法快速原型开发;②作为教学工具帮助理解非线性动力学系统建模与仿真过程;③支撑科研项目中对飞行器姿态控制、轨迹跟踪等问题的深入研究; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注动力学建模与控制模块的实现细节,同时可延伸学习文档中提及的PID控制、状态估计等相关技术内容,以全面提升系统仿真与分析能力。
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