高速收发器使大量数据点对点进行传输成为可能,收发器机箱,这种串行通信技术充分利用传输媒体的信道容量,与并行数据总线相比,减少了所需的传输信道和器件引脚数目,从而大大降低通信成本。一个性能优秀的收发器应具备低功耗、小尺寸、易配置、高效率等优点,以使其容易集成到总线系统中。光纤收发器原理图,在高速串行数据传输协议中,收发器的性能对总线接口传输速率起着决定性的作用,也在一定程度上影响了该种总线接口系统的性能。本研究解析了高速收发器模块在FPGA平台上的实现,也为各种高速串行协议的实现提供了有益的参考。
随着技术的不断发展,高速串行VO技术取代传统并行I/O技术已经成为当前趋势。并行总线接口速度最快为ATA7的133 MB/s,2003年发布SATA1. 0规格提供的传输率就已经达到了150 MB/s, SATA3. 0理论速度更是达到了600 MB/s的速度,设备工作在高速时,并行总线容易遭受干扰和串扰,使得布线相当复杂。而串行收发器的运用能简化布局设计,光纤收发器原理图,减少连接器数量。在具有相同的总线频宽时,串行接口的功耗也比并行端口小。并且设备工作模式从并行传输转变为串行传输,串行的速度就可以随着频率的提高而成倍的提高。收发器是信号转换的一种装置,通常是指光纤收发器。 光纤收发器的出现,收发器机箱,将双绞线电信号和光信号进行相互转换,确保了数据包在两个网络间顺畅传输,同时它将网络的传输距离极限从铜线的100米扩展到100公里(单模光纤)。
随着网络向着可运营可管理的方向发展,大多数运营商都希望自己网络中的所有设备均能做到可远程网管的程度,光纤收发器产品与交换机、收发器机箱、路由器一样也逐步向这个方向发展。大多数厂商的网管系统都是基于SNMP网络协议上开发的,支持包括Web、Telnet、CLI等多种管理方式。管理内容多包括配置光纤收发器的工作模式,监视光纤收发器的模块类型、工作状态、机箱温度、电源状态、光纤收发器原理图、输出电压和输出光功率等等。随着运营商对设备网管的需求愈来愈多,相信光纤收发器的网管将日趋实用和智能。
光纤收发器在数据传输上打破了以太网电缆的百米局限性,收发器机箱,依靠高性能的交换芯片和大容量的缓存,在真正实现无阻塞传输交换性能的同时,还提供了平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能,保证数据传输时的高安全性和稳定性。因此在很长一段时间内光纤收发器产品仍将是实际网络组建中不可缺少的一部分,今后的光纤收发器会朝着高智能、高稳定性、可网管、低成本的方向继续发展。收发器中的锁相环,8B/10B编解码器等各个混合信号模块设计中有模拟信号,如PLL中的压控振荡器,也有数字信号,如PLL中的分频器等。在一个芯片中,同时存在模拟和数字信号,容易产生电源同步噪声、光纤收发器原理图、地反弹和信号串扰。并且收发器的更高数据率意味着非理想的传输线效应会使布线更加困难,各层中的铜线会产生“趋肤效应”,高频信号掠过导体的表面,增加了信号衰减。
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菲尼特收发器机箱光纤收发器原理图单纤双向光纤收发器
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