經(jīng)驗法則:如何計算高速信號的帶寬?
在時(shí)域中,波形有時(shí)會(huì )非常復雜,本文的目的是總結出一個(gè)經(jīng)驗規則,找到簡(jiǎn)單的方法計算高速信號的帶寬。當然,經(jīng)驗法則的價(jià)值在于幫助校正我們的直覺(jué),并迅速得到一個(gè)粗略的答案,它不可直接用于設計。
眾所周知,不歸零編碼是轉換效率最高的數據編碼方式,編碼完成后是10101010的數據流,看起來(lái)像一個(gè)時(shí)鐘,。如圖1所示的例子。
圖1 :具有最高轉換率的不歸零編碼看起來(lái)像一個(gè)時(shí)鐘波形。
在上面的例子中,每個(gè)時(shí)鐘周期內有兩位數據位被編碼,數據間隔為半個(gè)時(shí)鐘周期,這意味著(zhù)在數據傳輸的比特率是基本時(shí)鐘頻率的一半,我們稱(chēng)此相關(guān)的時(shí)鐘頻率是奈奎斯特頻率。注意不能將其與奈奎斯特采樣速率混淆,因為在這種方式中,每個(gè)時(shí)鐘周期有2個(gè)比特,數據比特率高于奈奎斯特頻率,Nyquist頻率是比特率的一半。
如果我們知道時(shí)鐘信號的時(shí)鐘頻率,帶寬就可以基于這樣的假設進(jìn)行估算---假設信號的上升時(shí)間是周期的7%,這樣帶寬就約等于時(shí)鐘頻率的5倍。這也就是咱們前面提到的經(jīng)驗法則前半部分:根據信號上升時(shí)間計算信號帶寬。具體來(lái)說(shuō),對于PRBS信號,因為當上升時(shí)間是最短的,在發(fā)射端,其帶寬等于5倍奈奎斯特,也就是5 * ?比特率= 2.5 ×比特率。
舉個(gè)例子,假如比特率是10Gbit/s的,則在發(fā)射端的帶寬約為25GHz。
當然,前面的例子假定上升時(shí)間很短,約為7%的時(shí)鐘信號,或14%的用戶(hù)界面周期。
當然,這是假定上升時(shí)間會(huì )很短:7%的時(shí)鐘信號,或14%的UI周期。如果比特率被推到極限,上升時(shí)間可以長(cháng)達25%的UI ,在這種情況下,帶寬將小于25GHz,這就是為什么我們需要知道上升時(shí)間的原因。如果我們不知道的上升時(shí)間,而采用“一錘子” 的計算方法,最終的結果是可能高估了帶寬。
信號沿信道向下傳輸,由于頻率相關(guān)的損失,上升時(shí)間將增加,這將減小信號的帶寬。在接收端,帶寬與發(fā)射端不同。在大多數的信道中,衰減尺度與頻率大致呈比。如果在奈奎斯特頻率有3dB衰減,則3次諧波有9 dB衰減,5次諧波為15db衰減。也即是說(shuō),與奈奎斯特第一諧波相比,所有的高次諧波將被呈現明顯地衰減。在圖2示的眼圖中,發(fā)射端具有非常高的帶寬,但通過(guò)有損信道以在奈奎斯特頻率(奈奎斯特頻率是存續的最高正弦波頻率)內的3dB衰減,接收信號看起來(lái)幾乎像是正弦波。
圖2 :接收端PRBS信號的眼圖
這也是我們前面提到的檢驗法則的后半部分:在有損信道,時(shí)鐘的第一個(gè)諧波是存續的最高頻率分量,并且數據信號的帶寬是奈奎斯特頻率,BW = ?比特率。例如,在接收端 ,一個(gè)10Gbit / s的信號通過(guò)有損信道的帶寬為約5GHz的。
現在,你試試吧:
1 ,如果我想在得到一個(gè)至少2倍原始信號帶寬的信號,基于第二代PCIe的信號波形的最低帶寬為多少?
2,在接收端 ,USB 3.1信號通過(guò)長(cháng)電纜后,帶寬為多少?
電磁流量計相關(guān)文章:電磁流量計原理
模擬信號相關(guān)文章:什么是模擬信號
熱式質(zhì)量流量計相關(guān)文章:熱式質(zhì)量流量計原理 流量計相關(guān)文章:流量計原理
評論