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


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