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.
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