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ADN2913連續速率6.5 Mbps至8.5 Gbps時鐘和數據恢復IC,集成限幅放大器/均衡器技術手冊

要長高 ? 2025-04-10 11:39 ? 次閱讀
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概述
ADN2913可提供下列接收器功能:量化、信號電平檢測、時鐘和數據恢復,適用于從6.5 Mbps到8.5 Gbps的連續數據速率。 它可自動鎖定至所有數據速率,而無需外部參考時鐘或編程。 ADN2913抖動性能超越全部SONET/SDH抖動要求,包括抖動傳遞、抖動產生和抖動容差。
數據表:*附件:ADN2913連續速率6.5 Mbps至8.5 Gbps時鐘和數據恢復IC,集成限幅放大器 均衡器技術手冊.pdf

ADN2913提供手動或自動限幅調整和手動采樣相位調整。 此外,用戶還可選擇限幅放大器、均衡器或0 dB EQ輸入。 均衡器為自適應或可手動設置

當輸入信號電平降至用戶可編程閾值以下時,接收器前端信號丟失(LOS)檢測電路會予以提示。 LOS檢測電路具有遲滯特性,可防止LOS輸出震顫。 此外,可通過 I^2^C 寄存器讀取輸入信號強度。

ADN2913還支持偽隨機二進制序列(PRBS)生成、位錯誤檢測和輸入數據速率回讀功能。

ADN2913采用緊湊型4 mm x 4 mm、24引腳架構芯片級(LFCSP)封裝。 所有ADN2913規格均相對于?40°C至+85°C環境溫度而言,除非另有說明。

應用

  • SONET/SDH OC-1/OC-3/OC-12/OC-48和所有相關FEC速率
  • 1GE, 1GFC, 2GFC, 4GFC, 8GFC, CPRI OS/L.6 up to OS/L.60
  • 所有速率再生器/中繼器

特性

  • 串行數據輸入:6.5 Mbps至8.5 Gbps
  • 無需參考時鐘
  • 超過SONET/SDH抖動傳遞/產生/容差要求
  • 量化器靈敏度:6.3 mV(典型值,限幅放大器模式)
  • 可選限幅放大器、均衡器(EQ)和0 dB EQ輸入
  • 可編程抖動傳遞帶寬,支持G.8251 OTN
  • 可編程限幅電平
  • 采樣相位調整(5.65 Gbps或更高)
  • 輸出極性反轉
  • 通過I^2^C可編程LOS閾值
  • 通過I^2^C接口訪問可選特性
  • 信號丟失(LOS)報警(僅限幅放大器模式)
  • 失鎖(LOL)指示器
  • PRBS發生器/檢測器
  • 應用敏感的功耗調整
    • 352 mW(8.5 Gbps、均衡器模式、無時鐘輸出)
    • 380 mW(6.144 Gbps、限幅放大器模式、無時鐘輸出)
    • 340 mW(622 Mbps、0 dB EQ模式、無時鐘輸出)
  • 電源:1.2 V、靈活的1.8 V至3.3 V范圍及3.3 V
  • 4 mm × 4 mm、24引腳LFCSP封裝

框圖
image.png

時序圖
image.png
引腳配置描述
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典型性能特征
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工作原理

ADN2913 實現了數據速率在 6.5 Mbps 至 8.5 Gbps 之間的時鐘和數據恢復功能。前端可進行配置,既能將非歸零(NRZ)輸入波形放大并均衡至全比例數字邏輯電平,也能繞過完整數字邏輯信號。
image.png

用戶可以從三種輸入級中選擇一種來處理數據:一種是增益靈敏度優于 10 mV 的高增益限幅放大器;一種是在 5 GHz 時提升 600 mV 且衰減 10 dB 的高通無源均衡器;還有一種是 0 dB 均衡器。

片上的信號丟失(LOS)檢測器與高靈敏度限幅放大器協同工作。LOS 的默認閾值為器件的靈敏度,最大閾值電平為 128 mV 峰峰值。限幅放大器斜率閾值可使用出廠默認設置、通過 I^{2}C 接口設置的用戶定義閾值,或在鑒相器處針對最佳眼圖張開度進行調整后的電平。

當輸入信號因 FR - 4 或印刷電路板(PCB)走線中的其他損傷而受損時,可使用無源均衡器。均衡器的高頻增益可通過 I^{2}C 寄存器進行配置。此外,還具備用戶可啟用的自適應功能,該功能可自動調整均衡器以實現最寬的眼圖張開度。均衡器可針對任何數據速率進行手動設置,但自適應功能僅在數據速率大于 5.5 Gbps 時可用。

當有信號輸入到時鐘和數據恢復(CDR)系統時,ADN2913 充當延遲鎖定環和鎖相環(PLL)電路,用于從 NRZ 編碼數據流中恢復時鐘并對數據進行重定時。輸入數據由高速時鐘采樣,數字下采樣器可適應跨越三個數量級的數據速率。下采樣數據被輸入到二進制鑒相器中(見圖 23)。

輸入數據的相位由兩條獨立的反饋回路跟蹤。一條高速延遲鎖定環(DLL)路徑將數字積分器與數字控制相位轉換器DCO)級聯,以跟蹤抖動的高頻分量。

一個由數字積分器和 DCO 組成的獨立鎖相環,用于跟蹤抖動的低頻分量。DCO 的初始頻率由第三環路設置,該環路將 DCO 頻率與輸入數據頻率進行比較。此第三環路還確定數字下采樣器的抽取率。

延遲鎖定環和鎖相環共同跟蹤輸入數據的相位。例如,當時鐘滯后于輸入數據時,鑒相器會將 DCO 驅動到更高頻率,并通過移相器減小時鐘延遲;這兩種操作都能減小時鐘與數據之間的相位誤差。由于環路濾波器是一個積分器,靜態相位誤差會被驅動至零。

從另一個角度來看,該電路中的移相器實現了二階鎖相環頻率補償所需的零值,且零值位于反饋路徑中,因此在閉環傳遞函數中不會出現。由于該電路在閉環傳遞函數中沒有零值,所以消除了抖動峰值。

延遲鎖定環和鎖相環同時提供寬帶抖動容限和窄帶抖動濾波功能。圖 23 中的簡化框圖顯示,Z(s)/X(s) 是一個三階低通抖動傳遞函數,具有出色的濾波性能。低通頻率極點是通過在 DLL 中對 PLL 的增益進行分頻形成的,其增益在轉換帶寬內接近 N。請注意,該抖動傳遞函數沒有零點,與普通的二階鎖相環不同。這意味著主 PLL 沒有抖動峰值,這種特性使該電路成為信號再生器應用的理想選擇,因為在級聯再生器中,抖動峰值可能會導致危險的抖動累積。

誤差傳遞函數 e(s)/X(s) 與帶有二進制鑒相器的普通鎖相環具有相同的高通形式,該傳遞函數可自由優化,以提供出色的寬帶抖動容限,因為抖動傳遞函數 Z(s)/X(s) 提供了窄帶抖動濾波功能。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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