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最好112 g并行转换器IP架构

得到正确的模拟和数字混合块最佳性能,最低的权力,和最小的区域。

受欢迎程度

现实世界的序列化器/反序列化器(并行转换器)的一个超大型的数据中心是要求很高,需要强劲的性能在众多频道插入损耗等困难的条件下,极端温度周期,不同类型的包长度的不同跟踪和不连续,等。因此,会议干扰公差(ITOL)和跳动公差(JTOL)合规是不够的。

112克并行转换器PHY架构与正确的模拟和数字混合块最为优化的实现最佳性能,最低的权力,和最小的区域。例如,模拟块可以帮助数字块与信号举吐露了数字信号处理器(DSP),大大减少电力和提供健壮的比特误码率(BER)性能。同样,数字块可以帮助模拟块补偿线性和其他模拟损伤过程中,电压和温度变化。

有更多的基本特征112串并收发器IP可以提供超越权力,性能和面积。这些特性是适应和温度自适应跟踪,在真实世界场景中进一步优化性能。

最佳适应性能优越在VSR LR没有外部干预

  • 自适应适应:适应运行在多个实现优化配置。当前的结果通过监控和用于下通过调整适应的目标。体育开始作为一个通用的LR PHY但self-adapts最好的配置适合给定的范围。
  • 连续时间线性均衡(CTLE)额外提高放大器/抑制:CTLE提高的动态范围是一个重要的考虑跨通道操作损失概要文件。在CTLE不必要的刺激,而在低损耗频道运营,同样具有挑战性,因为缺乏提高在高损失。实现CTLE和有额外增加放大器/抑制电路扩展动态范围。这增加促进长渠道和减少不必要的促进短渠道,从而实现真正的VSR LR操作。
  • 采样点的优化:数字块可以微调性能广泛的渠道,通过调整时钟采样。clock-path采样点可以调整对datapath公司抽样点,显著提高混合的性能及操作从VSR LR。
  • 动态模拟数字(ADC)决议:模拟块可以调整分辨率ADC关闭不需要的额外的比较,在低分辨率模式。这提供了最佳的电能节约和通道。
  • 灵活性能旋钮简称为:低损耗信道,可以进一步降低功耗通过禁用浮动前端均衡(FFE)水龙头,少利用ADC转换和减少模拟前端(AFE)偏置电流和带宽。

在PVT变化温度跟踪确保强劲的性能

由于温度变化模拟的性能变化。应用程序需要运行在一个温度范围宽,用高速串行连接功能无需重启或re-adaptation,关键是接收机的联系包括连续自适应均衡补偿由于温度变化改变信道参数。

下面是一些特性,确保优化性能在温度变化:112克

  • Temperature-aware连续校准和适应(CCA):优化校准和适应算法和实现智能地实现适应只有温度时就会发生改变。这可以防止通道性能退化。为on-die内部温度传感器的温度测量可以用来触发特定的适应性,像CTLE,只有当有一个特定的温度变化。其他适应性(如接收方固定资产、教育部等)定期启用跟踪之间发生的任何变化。
  • 真正的正/负全系列温度跟踪:监视和跟踪整个温度范围,如图1所示,这样可以推动体育在任何中间温度在执行在一个高水平增加或减少温度从-40°C到125°C。


图1:全系列温度跟踪。

总结

指数增加数据流量要求超大型数据中心支持高带宽通过串并收发器IP 112克、成为选择的互连。平衡的模拟和数字架构需要112克并行转换器,以确保优化性能的信号损失,相声表演,更高的吞吐量和更低的权力。模拟和数字的组合块正确的校准和适应算法提供了最佳的性能在过程中,电压,和温度。

Synopsys对此DesignWare 112 g以太网PHY IP,在先进finFET过程包括5 nm, ADC和DSP体系结构支持权力扩展技术重要的权力减少低损耗频道。体育的优化布局最大化每个模具镶块通过带宽叠加和放置在所有四个边的死。其独特的架构支持独立,每车道数据速率最大的灵活性。最近,硅的证明DesignWare 112 g以太网PHY IP在5 nm过程演示了零误码率forward-error校正后在大于40 db渠道提供估计不到5焦耳/ (pJ /位)。



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