Arctic-7 GTP Transceiver:高速串列設計必選利器!

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Arctic-7 GTP Transceiver:高速串列設計必選利器!

目錄

前言

  • 介紹Xilinx Arctic-7 FPGA GTP Transceiver

挑戰

  • 高速串列設計的挑戰
  • 頻率上升和通道阻尼的影響
  • 差異阻抗和接口失配的影響

解決方案

  • Arctic-7 GTP Transceiver的功能
  • 自適應均衡和Ibis ami模型的優勢
  • 分析和優化系統的工具

傳送信號的品質

  • 使用示波器檢測品質
  • 使用Ibis ami模型模擬信號

考慮通道損耗

  • 使用S参数模型模擬通道損耗
  • 加入自適應均衡器處理損耗

驗證模擬結果

  • 使用GTP掃描和I耗模擬數據
  • 驗證硬體效能

保證系統性能

  • Ibis ami模型的準確性
  • 驗證和保證系統性能

如何選擇適合的設計

  • 請造訪xilinx.com/transceivers

🌟高速串列設計的秘訣🌟

在現今的科技發展中,高速串列設計面臨著日益複雜的挑戰。隨著通訊速率的提升和頻率的增加,通道阻尼、差異阻抗以及接口失配等問題也變得更加顯著。然而,不用擔心!Xilinx的Arctic-7 GTP Transceiver將幫助您克服這些挑戰,並實現一個成功的高速串列設計。

Arctic-7 GTP Transceiver是行業中唯一一款在低端FPGA上提供自適應均衡和Ibis ami模型的傳輸器。這些功能使得設計者能夠更簡單地進行高速串列設計,並確保系統的性能。

🚀 提升傳送信號的品質 🚀

高速串列設計的一個重要指標是傳送信號的品質。使用示波器可以輕鬆地檢測信號的開眼度和擴張性。Arctic-7 GTP Transceiver通過自適應均衡器和Ibis ami模型,在模擬和硬體測量中提供正確的信號品質。

在模擬中,我們可以使用Ibis ami模型和Agilent ADF軟體,準確地模擬6.6 Gbps的信號。這確保了我們從一開始就進行正確的模擬。此外,通過增加S參數模型,模擬26英寸的FR4材料損耗,我們可以看到眼圖幾乎完全關閉。然而,Arctic-7 GTP Transceiver上的自適應均衡器能夠處理這些損耗,以確保最大的餘量。

模擬結果和硬體測量結果的比較表明,模擬準確地模擬了GTP傳輸器的性能。這對於在收到硬體之前確定系統的餘量非常重要。

🔍 分析和優化系統的工具 🔍

除了信號品質之外,分析和優化系統也是高速串列設計的重要組成部分。Arctic-7 GTP Transceiver的特點可以補償通道阻尼、差異阻抗和接口失配等問題。然而,這還不夠,具有分析和優化系統的工具也是不可或缺的。

Arctic-7 GTP Transceiver提供了自動適應增益控制和連續時間線性均衡器電路,這些電路能夠根據輸入數據自動優化自己,實現最大的餘量。此外,Ibis ami模型還能夠模擬自適應電路的效果,使我們能夠獲得均衡後的餘量。

通過提供能夠準確模擬Xilinx的自適應均衡器和Ibis ami功能的模型,Arctic-7 GTP Transceiver使得您能夠保證和驗證系統的性能。

因此,如果您正在尋找一個能夠克服高速串列設計挑戰的解決方案,請訪問xilinx.com/transceivers,了解Arctic-7 GTP Transceiver如何在您的設計中發揮作用!

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