引言
高速信號(hào)仿真中的均衡技術(shù)按照發(fā)射端和接收端來看可以分為如下圖中的幾種類型。
上期的文章中我們講述了高速信號(hào)仿真中的DFE均衡,這一期我們就一起來看看FFE均衡技術(shù)。
FFE均衡的原理
定義與原理
前饋均衡器(FFE)是一種用于信號(hào)處理的線性均衡技術(shù),類似于有限脈沖響應(yīng)(FIR)濾波器。它通過放大或衰減信號(hào)的特定頻率成分來補(bǔ)償信號(hào)在傳輸過程中的衰減。FFE 電路通過均衡器抽頭調(diào)整濾波器系數(shù),以增強(qiáng)或減弱信號(hào)的高頻成分。抽頭的數(shù)量決定了濾波器的復(fù)雜性和補(bǔ)償通道損傷的能力。
FFE主要用于補(bǔ)償信號(hào)在傳輸過程中受到的衰減、色散和串?dāng)_等損耗。然而,盡管FFE在這些方面表現(xiàn)出色,它在改善碼間干擾(ISI)方面的效果并不顯著。
理論上,F(xiàn)FE可以部署在發(fā)送端、接收端或兩者結(jié)合使用。然而,在實(shí)際設(shè)計(jì)中,由于延遲元件是模擬器件,整個(gè)運(yùn)算在模擬域中進(jìn)行,這會(huì)導(dǎo)致較大的誤差。如果在數(shù)字域中實(shí)現(xiàn),A/D 轉(zhuǎn)換的成本會(huì)更高。此外,如果將FFE放置在接收端,功耗會(huì)增加,并且會(huì)出現(xiàn)抖動(dòng)放大的問題,特別是在信道損耗嚴(yán)重的情況下。
因此,綜合考慮各種因素,通常在發(fā)送端設(shè)計(jì) FFE,但為了控制復(fù)雜性和功耗,抽頭數(shù)通常較少,一般不超過4個(gè)。這種設(shè)計(jì)權(quán)衡了成本、性能和實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜性,確保了在實(shí)際應(yīng)用中的有效性和可靠性。
相比其它均衡技術(shù),我們用一張表來展示FFE與其它均衡技術(shù)的不同之處:
SIDesigner 仿真案例分析
接下來,我們來搭建一個(gè)仿真高速數(shù)字鏈路眼圖分析的拓?fù)洌诜抡孢^程中,我們會(huì)在發(fā)送端設(shè)計(jì)FFE,并將與沒有使用FFE均衡的結(jié)果進(jìn)行對比,來體現(xiàn)FFE的作用。
使用巨霖 SIDesigner 軟件搭建拓?fù)洌?/strong>
其中參數(shù)設(shè)置:
FFE均衡參數(shù)設(shè)置如下(Pre or post cursor,taps為對應(yīng)的階數(shù),optimized為自適應(yīng))
仿真結(jié)果:
其中上圖為沒有打開均衡生成的眼圖,下圖為打開FFE后的眼圖,可以明顯看到兩者的區(qū)別,下面眼圖的眼高和眼寬都要大于未開均衡的情況。
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原文標(biāo)題:高速信號(hào)仿真中的FFE均衡
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