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户数据。s3c500e的配置文件大小为2 mb,本系统采用存储量为16 mb的m25p16作为配置存储器。 2.2 传输部分电路设计 传输部分设计包括选择同轴电缆和设计相应的发送接收电路。本系统选用的同轴电缆型号为svy-50-3,成本低、性能好。这款电缆的特征阻抗为50 ω,速率150 mhz时信号传输100 m的最大衰减为18.01 db。它具有良好的屏蔽特性,可以在复杂的电磁环境中正常工作。电缆驱动电路和接收均衡电路分别选用national semiconductor公司的芯片clc005和clc012。clc005支持lvds电平输入,最高传输速率达到622 mb/s,输出信号峰一峰值从o.7~2 v。clc012可以自动均衡频率在50~650 mhz的信号。时钟恢复器件选用clc016,它的输入信号来自clc-012,输出时钟和数据接fpga,恢复的时钟在数据上升沿有效。clc005和clc012用于特征阻抗为75 ω的传输系统,针对本系50 ω特征阻抗的同轴电缆,需要改动外围电阻配置,否则会因为阻抗不匹配引起信号反射,最终导致信号传输质量下降。相应的配置方式如图2所示。
行长距离的数据传送,便应采用专为驱动较长电缆而设的芯片,并将之搭配lvds芯片一起使用,以便互相支持。图2所示的通信通道采用10位的lvds串行/解串器,以及串行数字接口电缆驱动器/均衡器芯片组,驱动经同轴电缆传送的信号。 这条传输通道采用美国国家半导体10位的串行/解串器(可以有很多选择,国家半导体推出了10位/16位/18位的serdes,maxim也推出了自己的这类产品)以及串行数字接口电缆驱动器/均衡器芯片组(比如clc001和clc012,现在国家半导体又推出了一系列这类产品,如clc005和clc014,性能有了很大提高)。这组串行/解串器可以缩小连接器及电缆的体积,有助降低系统成本。此外,串行/解串器还可充分利用低电压差分信号传输的优点,例如卓越的抗噪声干扰能力、低功率操作、低电磁干扰以及简单的终端设计。 在利用10位的lvds串行/解串器以及串行数字接口电缆驱动器/均衡器芯片组驱动,经由双绞线电缆传送的信号的例子中,除了采用的电缆有所不同之外,这条通道与图2所示的通道只有一个区别,就是r1~r6的电阻值。这些电阻值的大小由实验决定。只要调控电阻值,便可将信号调节至最理想
无外部下拉式电阻器;输出可调振幅;差分输入和输出,低功耗;单+5V或-5.2V供电