答题|明明我说的是25G信号,你却让我看12.5G的损耗?

高速先生 2024-10-25 11:37


上期话题

明明我说的是25G信号,你却让我看12.5G的损耗?

(戳标题,即可查看上期文章回顾)


Q

是不是所有高速信号协议的损耗都是看速率的一半频点呢,或者大家有没有因为这个误区做过的傻事呢?都可以说说哈!

感谢各位网友的精彩回答,以下是高速先生的观点:


1,首先回答下是不是所有的高速信号协议的损耗都看速率的一半,其实下面也很多网友给出了答案,这个要看信号比特的编码方式,在25-28Gbps以下的信号一般都是NRZ的码型,这种码型就是用“1”或者“0”直接传输,不是高电平就是低电平,这个时候参考时钟上升下降沿都采样“1”或者“0”,所以损耗就看速率的一半频点;但是到56Gbps信号之后,由于大家都觉得损耗看直接看到28GHz的位置,那就相当于难设计了,因此只能从编码方式做文章,用两个比特的组合来表征电平,这样的话电平就有了4种情况,分别是“11”,“10”“01”和“00”,这个时候基频还是保持和28Gbps一样,在14GHz,损耗就没有大幅增加了。这种就是大家所说的PAM4编码,56Gbps的信号,损耗也同样看14GHz,4分之一的关系。当然还有一些比较特殊的,叫PAM3的编码,做法也大致和PAM4相同,有兴趣可以去了解下;


2,那么另外一个问题就是,是不是只需要看到基频的损耗就ok了呢,基频之外的损耗就不用管了?当然不是,正如文章所说,基频之外的损耗情况影响着信号的上升沿,也就是眼宽会受到明显的影响。像很多协议除了标出基频的损耗之外,还会大概延伸到2倍基频的频率上,也就是插损协议会约束到2倍基频的范围,保证基频之外的频段损耗也不能大得非常离谱。大家也可以去翻翻协议,就比较清晰了。


3,所以读懂插损的协议对设计的规则还是有很大的帮助的,例如在板材选择上,布局上,布线长度上,过孔工艺选择上,在满足协议要求的范围内用适合的工艺就好了,太极端太超前其实改善就不会很大了。

(以下内容选自部分网友答题)

其实你按照信号边沿时间换算频点才是比较准确的,上升下降沿变化包含了大部分高频分量。按照边沿换算之后差不多还是看25G的频点。  按照一半频率损耗去走线实测眼图很可能压模板,就算不压模板余量也很小,预加重参数很难调优。

@ 非空非有

评分:3分

信号频率和传输速率的换算公式:速率=频率*每个周期中传输的比特数
具体公式为:速率=频率*log2(传输的符号数)
其中,频率单位为赫兹(Hz),速率单位为比特每秒(bps),log2表示以2为底的对数。
例如,设信号频率为10kHz,每个周期中传输的比特数为2,则速率为:速率=10*2=20kbps。
又例如,设信号速率为100Mbps,传输的符号数为256,则频率为:频率=100M/log2(256)=12.5MHz。 

@ Sarah

评分:2分

1.要看编码类型,要看码型,NRZ是一半,PAM4是四分之一,以此类推。因为频率指的是完成一个信号周期,比特率是每个电平都会计算。2   如果是双边沿采样,数据传输速率是通道带宽的2倍,如果是单边沿采样,那数据传输速率就是通道带宽。备注:数据传输速率是数字量概念,通道带宽通常是模拟概念 

@ Wang

评分:3分

是否是看速率的一半还是需要再关注一下发送的码型,如果是NRZ码型就是看一半,如果是pam3  pam4他们的编码方式不再是010101了就不能按照这个来计算了。  要是再发一个文章讲一下码型就完美了 


@ 莫克

评分:2分

那我就想问一个问题,频域下是只关心速率的一半(这个是基于用NRZ还是PAN几的编码方式),为什么不关心这个信号上升时间包含的频谱成分的带宽呢,而是关心速率一半的带宽呢。这是我想到的一个问题,当然这可能是芯片厂或者协议时候就这么硬性要求,就是好奇为什么不依照信号上升时间所需的频谱带宽去看频域范围而是看信号速率所需的频域范围。 

@ IAM

评分:3分

要看码型,NRZ是一半,PAM4是四分之一,以此类推。因为频率指的是完成一个信号周期,比特率是每个电平都会计算。


@ 两处闲愁

评分:2分

损耗关注的频率点是实际传输的符号速率的一半,不是信号速率的一半,所以要看具体的编码方式。如果是NRZ,那就是信号速率的一半,如果是PAM-4,那就是信号速率的1/4。


@ 绝对零度

评分:3分

我知道信号频率和数据传输速率的公式:数据传输速率bps=频率hz*每个周期中传输的有效电平。


@ 欧阳

评分:2分

不是都除以二。对于0 1两个电平的信号如此,但是对于三个电平的,信号速率要除以3,四电平除以4? 


@ Ben

评分:2分

要看使用的码型,如果是NRZ的话,一个时钟周期发送2个码元,这样关注的频点正好是速率的一半,如果是PAM4的话,这时候一个时钟周期发送4个码元,这时候就是四倍的关系了。


@ Alan

评分:3分

回答问题,如果是双边沿采样,数据传输速率是通道带宽的2倍,如果是单边沿采样,那数据传输速率就是通道带宽。备注:数据传输速率是数字量概念,通道带宽通常是模拟概念


@ john

评分:2分

损耗看的是波特率一半的频点,根据调制方式的不同,比特率和波特率之间有一个log2N的关系。常见的30Gbps以内的信号大多采用的调制方式是NRZ   (PAM2),其波特率和比特率数值上是一样的,所以一般看速率一半的频点


@ #%¥&×-@?

评分:2分

信号频率和传输速率的换算公式:速率=频率*每个周期中传输的比特数
具体公式为:速率=频率*log2(传输的符号数)
 其中,频率单位为赫兹(Hz),速率单位为比特每秒(bps),log2表示以2为底的对数。
例如,设信号频率为10kHz,每个周期中传输的比特数为2,则速率为:速率=10*2=20kbps。
又例如,设信号速率为100Mbps,传输的符号数为256,则频率为:频率=100M/log2(256)=12.5MHz。 


@ Jayden

评分:2分


在公众号首页输入关键词:2024积分

来看看你有多少积分了~


扫码关注

微信号|高速先生

高速先生 一博科技自媒体,用浅显易懂的方式讲述高速设计,有“工程师掌上图书馆”之美称,随时随地为网友解答高速设计技术问题。
评论 (0)
  • 文/Leon编辑/侯煜‍关税大战一触即发,当地时间4月9日起,美国开始对中国进口商品征收总计104%的关税。对此,中国外交部回应道:中方绝不接受美方极限施压霸道霸凌,将继续采取坚决有力措施,维护自身正当权益。同时,中国对原产于美国的进口商品加征关税税率,由34%提高至84%。随后,美国总统特朗普在社交媒体宣布,对中国关税立刻提高至125%,并暂缓其他75个国家对等关税90天,在此期间适用于10%的税率。特朗普政府挑起关税大战的目的,实际上是寻求制造业回流至美国。据悉,特朗普政府此次宣布对全球18
    华尔街科技眼 2025-04-10 16:39 126浏览
  •     前几天同事问我,电压到多少伏就不安全了?考虑到这位同事的非电专业背景,我做了最极端的答复——多少伏都不安全,非专业人员别摸带电的东西。    那么,是不是这么绝对呢?我查了一下标准,奇怪的知识增加了。    标准的名字值得玩味——《电流对人和家畜的效应》,GB/T 13870.5 (IEC 60749-5)。里面对人、牛、尸体分类讨论(搞硬件的牛马一时恍惚,不知道自己算哪种)。    触电是电流造成的生理效应
    电子知识打边炉 2025-04-09 22:35 210浏览
  • 技术原理:非扫描式全局像的革新Flash激光雷达是一种纯固态激光雷达技术,其核心原理是通过面阵激光瞬时覆盖探测区域,配合高灵敏度传感器实现全局三维成像。其工作流程可分解为以下关键环节:1. 激光发射:采用二维点阵光源(如VCSEL垂直腔面发射激光器),通过光扩散器在单次脉冲中发射覆盖整个视场的面阵激光,视场角通常可达120°×75°,部分激光雷达产品可以做到120°×90°的超大视场角。不同于传统机械扫描或MEMS微振镜方案,Flash方案无需任何移动部件,直接通过电信号控制激光发射模式。2.
    robolab 2025-04-10 15:30 119浏览
  • 由西门子(Siemens)生产的SIMATIC S7 PLC在SCADA 领域发挥着至关重要的作用。在众多行业中,SCADA 应用都需要与这些 PLC 进行通信。那么,有哪些高效可行的解决方案呢?宏集为您提供多种选择。传统方案:通过OPC服务器与西门子 PLC 间接通信SIMATIC S7系列的PLC是工业可编程控制器,能够实现对生产流程的实时SCADA监控,提供关于设备和流程状态的准确、最新数据。S7Comm(全称S7 Communication),也被称为工业以太网或Profinet,是西门
    宏集科技 2025-04-10 13:44 105浏览
  • ‌亥姆霍兹线圈‌是由两组相同的线圈组成,线圈之间的距离等于它们的半径。当电流同时流过这两个线圈时,会在它们中间形成一个几乎均匀的磁场。这种设计克服了普通线圈磁场不均匀的缺陷,能够在中心区域形成稳定、均匀的磁场‌。‌亥姆霍兹线圈的应用领域‌包括材料、电子、生物、医疗、航空航天、化学、应用物理等各个学科。由于其操作简便且能够提供极微弱的磁场直至数百高斯的磁场,亥姆霍兹线圈在各研究所、高等院校及企业中被广泛用于物质磁性或检测实验。‌亥姆霍兹线圈可以根据不同的标准进行分类‌:‌按磁场方向分类‌:‌一维亥
    锦正茂科技 2025-04-09 17:20 150浏览
  • 行业变局:从机械仪表到智能交互终端的跃迁全球两轮电动车市场正经历从“功能机”向“智能机”的转型浪潮。数据显示,2024年智能电动车仪表盘渗透率已突破42%,而传统LED仪表因交互单一、扩展性差等问题,难以满足以下核心需求:适老化需求:35%中老年用户反映仪表信息辨识困难智能化缺口:78%用户期待仪表盘支持手机互联与语音交互成本敏感度:厂商需在15元以内BOM成本实现功能升级在此背景下,集成语音播报与蓝牙互联的WT2605C-32N芯片方案,以“极简设计+智能交互”重构仪表盘技术生态链。技术破局:
    广州唯创电子 2025-04-11 08:59 151浏览
  • 什么是车用高效能运算(Automotive HPC)?高温条件为何是潜在威胁?作为电动车内的关键核心组件,由于Automotive HPC(CPU)具备高频高效能运算电子组件、高速传输接口以及复杂运算处理、资源分配等诸多特性,再加上各种车辆的复杂应用情境等等条件,不难发见Automotive HPC对整个平台讯号传输实时处理、系统稳定度、耐久度、兼容性与安全性将造成多大的考验。而在各种汽车使用者情境之中,「高温条件」就是你我在日常生活中必然会面临到的一种潜在威胁。不论是长时间将车辆停放在室外的高
    百佳泰测试实验室 2025-04-10 15:09 91浏览
  • 背景近年来,随着国家对资源、能源有效利用率的要求越来越高,对环境保护和水处理的要求也越来越严格,因此有大量的固液分离问题需要解决。真空过滤器是是由负压形成真空过滤的固液分离机械。用过滤介质把容器分为上、下两层,利用负压,悬浮液加入上腔,在压力作用下通过过滤介质进入下腔成为滤液,悬浮液中的固体颗粒吸附在过滤介质表面形成滤饼,滤液穿过过滤介质经中心轴内部排出,达到固液分离的目的。目前市面上的过滤器多分为间歇操作和连续操作两种。间歇操作的真空过滤机可过滤各种浓度的悬浮液,连续操作的真空过滤机适于过滤含
    宏集科技 2025-04-10 13:45 98浏览
  •   海上电磁干扰训练系统:全方位解析      海上电磁干扰训练系统,作为模拟复杂海上电磁环境、锻炼人员应对电磁干扰能力的关键技术装备,在军事、科研以及民用等诸多领域广泛应用。接下来从系统构成、功能特点、技术原理及应用场景等方面展开详细解析。   应用案例   系统软件供应可以来这里,这个首肌开始是幺伍扒,中间是幺幺叁叁,最后一个是泗柒泗泗,按照数字顺序组合就可以找到。   一、系统构成   核心组件   电磁信号模拟设备:负责生成各类复杂的电磁信号,模拟海上多样
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-10 16:45 150浏览
  •   天空卫星健康状况监测维护管理系统:全方位解析  在航天技术迅猛发展的当下,卫星在轨运行的安全与可靠至关重要。整合多种技术,实现对卫星的实时监测、故障诊断、健康评估以及维护决策,有力保障卫星长期稳定运转。  应用案例       系统软件供应可以来这里,这个首肌开始是幺伍扒,中间是幺幺叁叁,最后一个是泗柒泗泗,按照数字顺序组合就可以找到。  一、系统架构与功能模块  数据采集层  数据处理层  智能分析层  决策支持层  二、关键技术  故障诊断技术  
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-10 15:46 96浏览
  • 政策驱动,AVAS成新能源车安全刚需随着全球碳中和目标的推进,新能源汽车产业迎来爆发式增长。据统计,2023年中国新能源汽车渗透率已突破35%,而欧盟法规明确要求2024年后新能效车型必须配备低速提示音系统(AVAS)。在此背景下,低速报警器作为车辆主动安全的核心组件,其技术性能直接关乎行人安全与法规合规性。基于WT2003H芯片开发的AVAS解决方案,以高可靠性、强定制化能力及智能场景适配特性,正成为行业技术升级的新标杆。WT2003H方案技术亮点解析全场景音效精准触发方案通过多传感器融合技术
    广州唯创电子 2025-04-10 08:53 222浏览
  • 行业痛点:电动车智能化催生语音交互刚需随着全球短途出行市场爆发式增长,中国电动自行车保有量已突破3.5亿辆。新国标实施推动行业向智能化、安全化转型,传统蜂鸣器报警方式因音效单一、缺乏场景适配性等问题,难以满足用户对智能交互体验的需求。WT2003HX系列语音芯片,以高性能处理器架构与灵活开发平台,为两轮电动车提供从基础报警到智能交互的全栈语音解决方案。WT2003HX芯片技术优势深度解读1. 高品质硬件性能,重塑语音交互标准搭载32位RISC处理器,主频高达120MHz,确保复杂算法流畅运行支持
    广州唯创电子 2025-04-10 09:12 183浏览
  •   卫星故障预警系统软件:卫星在轨安全的智能护盾   北京华盛恒辉卫星故障预警系统软件,作为确保卫星在轨安全运行的关键利器,集成前沿的监测、诊断及预警技术,对卫星健康状况予以实时评估,提前预判潜在故障。下面将从核心功能、技术特性、应用场景以及发展走向等方面展开详尽阐述。   应用案例   目前,已有多个卫星故障预警系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润卫星故障预警系统。这些成功案例为卫星故障预警系统的推广和应用提供了有力支持。   核心功能   实时状态监测:
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-09 19:49 167浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦