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一種適用于高速接口電路的新型均衡電路

作者: 時(shí)間:2013-07-31 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

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  傳輸線(xiàn)與印制PCB背板損耗已成為限制高速信號傳輸速度的主要因素.在信號傳輸過(guò)程中,趨膚效應和介電損耗對信號高頻分量的影響尤其嚴重.同時(shí),信號的高頻衰減會(huì )引起強烈的碼間干擾(ISI),對后級時(shí)鐘數據的恢復增加了難度,導致更高的誤碼率.為了改善信號傳輸效果,降低整個(gè)信號傳輸系統的誤碼率,通常要對信號高頻成分進(jìn)行補償,其中最典型的方法有預加重和均衡器技術(shù).本文提出一種新型均衡濾波電路結構,在傳統源級負反饋均衡器的基礎上運用有源電感和對稱(chēng)負載技術(shù),優(yōu)化電路均衡效果。

 ?。病【饧夹g(shù)

  從頻域角度看,電纜或者傳輸線(xiàn)有低通特性,信號經(jīng)過(guò)傳輸線(xiàn)時(shí),高頻分量幅度衰減,衰減和損耗的程度與頻率成正比.這樣信號就有可能丟失,出現嚴重的碼間干擾,使得系統誤碼率增大.因此,為了降低整個(gè)系統的誤碼率,需要采用均衡技術(shù)對信號進(jìn)行高頻補償.對采用均衡技術(shù)的位置不同,可以分為前級均衡與后級均衡.前級均衡技術(shù)代表有預加重技術(shù),人為地加重(提升)發(fā)射機輸入調制信號的高頻分量;后級均衡是在輸入端對信號進(jìn)行濾波,對高低頻信號有選擇的以不同增益放大,以抵消在傳輸線(xiàn)上衰減的部分,其各自幅頻特性如圖1所示.預加重技術(shù)通常通過(guò)輸出信號相位移動(dòng)后疊加產(chǎn)生效果,從圖1(a)中可以看出,接收端信號實(shí)際是整體衰減的;在接收端設置均衡器是對衰減后的信號進(jìn)行放大,使后級接收到的信號趨近于未衰減,圖1(b)所示.本文接收器電路中采用的均衡器為后級均衡。

 ?。场鹘y源極負反饋均衡器

  傳統均衡器結構如圖2(a)所示,其中M5,M6為MOS電容,M7管工作在深線(xiàn)性區與RM并聯(lián),作為一個(gè)可調電阻,當控制電壓不同時(shí),可調節該管阻抗,以調節不同的均衡度.半邊等效電路(圖2(b))分析,該電路傳輸函數為:

  從公式可以看出,該傳輸函數中含有兩個(gè)極點(diǎn)一個(gè)零點(diǎn),其中主級點(diǎn)和零點(diǎn)分別為位于-?。ǎ玻玻纾恚遥停玻茫保遥秃停玻茫保遥汀。泓c(diǎn)在極點(diǎn)之前,通過(guò)調節RM阻值與MOS電容大小,可調節該零點(diǎn)與其他極點(diǎn)相對位置,通過(guò)零點(diǎn)的作用對高頻信號進(jìn)行補償,使電路幅頻特性曲線(xiàn)在平帶后跟隨一段增益放大區域.對于這種結構來(lái)說(shuō),電阻RM為低頻通路,而電容C1為高頻通路,采用這一結構無(wú)需增加高低頻通路求和電路,實(shí)現簡(jiǎn)單且不會(huì )帶來(lái)高低頻通路不匹配的影響.然而,傳統均衡器由于只使用一個(gè)補償零點(diǎn)產(chǎn)生均衡效果,均衡效果有限.同時(shí),使用電阻負載在工藝實(shí)現中會(huì )帶來(lái)更大誤差,這對電路性能及均衡效果有很多不利因素。

4 改進(jìn)型源極負反饋均衡器

  為了改進(jìn)傳統源極負反饋均衡器效果不理想的情況,一般采用片上電感的方式,通過(guò)增加零點(diǎn)個(gè)數提高均衡效果和系統帶寬.但片上電感成本較高,同時(shí)占用較大的芯片面積,不便于集成.為了同時(shí)獲得更好的噪聲抑制特性和更高的帶寬,本電路同時(shí)運用了對稱(chēng)負載和有源電感結構,得到基于源極負反饋的新型均衡器結構,如圖3(a)所示。

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