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应用于3.2Gbps SATA的再驱动电路的研究和实现

发布时间:2020-12-01 14:57
新的高速串行接口技术SATA(Serial ATA)的出现为芯片与芯片的接口间传送数据提供了更大的带宽,使得高速的数据传输成为可能。然而,高速信号技术相比一般的数字信号也存在着传输介质频率相关损耗引起的码间干扰ISI,影响信号质量和误码率的问题,从而在很大程度上限制了数据传输频率和传输距离。均衡技术和宽频技术是高速信号系统中两个主要技术。均衡技术主要作用就是抵消或减小电缆损耗对数据传输误码率的影响。对于数据传输线长度不定的信道,利用自适应均衡器可以抵消传输线长度变化带来的影响。而带宽一直是设计当中的一大瓶颈,宽频技术的应用也是高速信号系统中极为重要的一个环节。本文针对应用于3.2GbpsSATA的再驱动电路进行了研究和实现。再驱动电路中的主要模块是均衡器和Limiter。均衡器的作用相当于一个高通滤波器,采用Capacitive Degeneration结构补偿信号所需的高频分量损耗。Limiter的作用在于放大均衡器输出的小幅高频信号,在针对不同宽频技术比较研究的基础上,采用Cherry-Hopper结构,并且综合了增益带宽噪声等多方面考虑。本文实现了应用于3.2GbpsSATA具有... 

【文章来源】:复旦大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:79 页

【文章类型】:硕士

【部分图文】:

应用于3.2Gbps SATA的再驱动电路的研究和实现


用Maflab模拟SATA线缆衰减

衡器,控制位,时均,传递函数


本文根据实际所需的情况,仅采用一个控制位,EQ二0时,1.6GHz处仿真的peaking约为2.sdB;EQ=l时,l.6GHz处仿真的peaking约为6.sdB,具体传递函数见图4.8。图4.9为均衡器在时域上的表现,当EQ=l输入信号为幅度100mv的Sine波形,输出波形眼图,眼图归一化宽度为0.985。 }}}{{{11}}}lll图4.7可编程控制电压电路应用于3.ZGbpsSATA的再驱动电路的研究和实现

频率响应,裕度


—一月【M3杏),SS,吝)”‘,图4.15L诫ter中Che卿Hopper运放的结构电压裕度的消耗是cherry一H叩per运放存在的一个问题,会存在增益一电压裕度的折中。电阻凡的增加可以缓解电压裕度较小的情况,凡和凡一般都会取得比较大以减小其的分流作用。和一般Chen了一Hopper不同的是,在这里,还分别在RH和R。旁并联了PMOS电流源进一步减少流经凡和凡的电流,增大电压裕度。这样,尾电流就可以取较大的值,得到比较大的gm,,使得电路的增益变应用于3.ZGbpsSATA的再驱动电路的研究和实现


本文编号:2894891

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