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在当今高速数据传输的时代,PCIe 4.0和UPI 2.0等接口的广泛应用对数据传输的速率和稳定性提出了更高的要求。DS160PR1601作为一款专为满足这些需求而设计的16Gbps 16通道线性转接驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师在高速数据传输设计中的首选。
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DS160PR1601是一款32通道(每个方向16通道)x16(16通道)的低功耗高性能线性中继器或转接驱动器,它支持PCIe 4.0、UPI 2.0和其他接口,最高可支持16Gbps的数据速率。这种多接口支持和高速传输能力,使得它能够在不同的应用场景中灵活使用,为系统的高速数据传输提供了有力保障。
DS160PR1601的应用领域非常广泛,涵盖了多个高性能计算和数据存储领域:
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DS160PR1601的绝对最大额定值规定了其在不同参数下的极限值,如电源电压、I/O电压、结温等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计中必须严格遵守。
该器件具有良好的静电放电(ESD)和闩锁保护能力。在人体模型(HBM)下,其ESD耐压可达+2000V;在带电设备模型(CDM)下,耐压为±500V。同时,信号引脚的闩锁免疫水平也符合相关标准,确保了器件在复杂环境下的可靠性。
为了使DS160PR1601发挥最佳性能,需要在推荐的工作条件下使用。这些条件包括电源电压、电源噪声容限、数据速率等。例如,电源电压应在3.0V至3.6V之间,电源噪声在不同频率范围内有相应的容限要求。
热性能是高速器件设计中不可忽视的因素。DS160PR1601的热信息给出了其在不同散热路径下的热阻和表征参数,如结到环境、结到外壳、结到电路板的热阻等。通过合理的散热设计,可以确保器件在工作过程中保持稳定的温度。
DS160PR1601的电气特性包括直流电气特性和高速电气特性。直流电气特性描述了器件在静态条件下的性能,如电源功率、控制IO的电压和电流等;高速电气特性则关注器件在高速信号传输时的性能,如输入输出的回波损耗、抖动、增益等。这些特性为工程师在设计高速电路时提供了重要的参考依据。
DS160PR1601的信号通道相互独立,每个通道包含一个连续时间线性均衡器(CTLE)和一个线性输出驱动器。CTLE用于补偿传输通道的损耗,线性输出驱动器则保持发射预设信号特性。该器件可以通过SMBus/I2C Primary mode或SMBus/I2C Secondary mode进行配置,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
器件的16个数据通道通过xADDRx和PDx引脚进行分组,用于I2C配置和PCIe状态机分组。这些引脚在设备上电时进行采样,设置SMBus / I2C二次地址和控制设备的电源状态。
5级输入引脚通过电阻分压器设置5个有效电平,为设备的配置提供了更广泛的控制范围。外部电阻的公差应在10%或更好,以确保控制的准确性。
通过SMBus / I2C寄存器可以对DS160PR1601进行配置。在不同的模式下,SCL和SDA引脚需要通过上拉电阻连接到3.3V电源。具体的寄存器设置和控制配置程序可参考《DS160PR1601 Programming Guide》。
当MODE引脚设置为L1时,器件可以通过读取EEPROM进行配置。在设备初始上电后,当READ_EN_N引脚被拉低时,器件会尝试从外部EEPROM中读取配置信息。读取成功后,ALL_DONE_N引脚会被拉低。在这个过程中,需要注意EEPROM的大小、地址和操作频率等参数。
CTLE提供20种可用的均衡增益设置,可通过SMBus/I2C寄存器进行设置。不同的设置对应不同的高频增益,以适应不同的传输通道损耗。
DS160PR1601的整体数据路径平坦增益(DC和AC)可以通过SMBus/I2C寄存器进行编程。有5种可用的平坦增益设置,可根据实际需求进行选择。
该特性允许监测每个数据通道在接收器CTLE阶段后的内部眼图,通过信号统计提供垂直眼图开口估计。这对于调整CTLE和扁平增益设置、优化发射机和接收机之间的电气链路非常有用。
DS160PR1601部署了RX检测状态机,根据PCI Express规范确定链路远端是否存在有效的PCI Express终端。通过SMBus/I2C控制接口,系统设计人员可以灵活设置设备的工作模式。
器件的所有TX引脚集成了64个交流耦合电容器,每个电容器的电容值为220 nF,耐压为2.5V,公差为20%。这些电容器的集成节省了电路板空间,提高了设计的紧凑性。
在该模式下,PCIe状态机通过SMBus/I2C寄存器启用,PDx引脚被拉低。DS160PR1601对PCIe RX或TX信号进行重驱动和均衡,提高信号完整性。
PCIe状态机通过I2C寄存器禁用,适用于非PCIe应用。设备作为缓冲器提供线性均衡,改善信号质量。
通过PDx引脚将设备置于待机模式,此时设备消耗的功率较低,以节省能源。
DS160PR1601作为高速线性中继器,可扩展因PCB和电缆等传输介质损耗而受损的差分通道的传输距离。在不同的应用中,需要考虑一些设计因素,以确保器件的性能得到充分发挥。
在服务器或主板应用中,DS160PR1601可用于增强发射和接收信号,增加主机或根复合体处理器到PCI Express插槽或连接器的传输距离。在设计时,需要注意以下几点:
在PCIe Gen 3.0和4.0应用中,需要进行Rx-Tx链路训练来优化信号调节设置。DS160PR1601的线性数据路径可以传递Tx预设信号,帮助Rx进行信号恢复。通过调整设备的EQ设置,可以优化接收端的眼图开口。
通过对比有无DS160PR1601的PCIe 4.0链路实验,可以看出该器件能够有效扩展通道的传输距离。在EQ = 15和flat_gain = 101的设置下,可实现约16dB的额外传输距离扩展。但实际的扩展效果会受到多种信号完整性因素的影响,因此建议进行信号完整性仿真。
设计电源供应时,应确保提供符合推荐工作条件的直流电压、交流噪声和启动斜坡时间。DS160PR1601不需要特殊的电源滤波,只需进行标准的电源去耦。去耦电容应靠近VCC引脚放置,以减少电源噪声对器件的影响。
通过TI PCIe Riser卡的布局示例,可以直观地看到DS160PR1601在实际电路板中的布局方式。该示例展示了顶层和底层的布局情况,为工程师提供了参考。
DS160PR1601作为一款高性能的16Gbps 16通道线性转接驱动器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和良好的性能表现,为高速数据传输设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要深入了解其技术规格、工作原理和应用要求,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其优势。随着高速数据传输技术的不断发展,相信DS160PR1601将在更多的领域中得到应用,并为推动行业的发展做出贡献。
你在使用DS160PR1601的过程中遇到过哪些问题?或者你对高速数据传输设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
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