ZHCAA79A
August 2019 – April 2021
AFE7769
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AFE7799
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AFE7920
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AFE7921
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AFE7988
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AFE7989
商标
1
引言
2
术语
3
应掌握的知识
4
主要变化:三个支持的编码选项
4.1
这对系统开发人员而言意味着什么?
4.2
注意事项
5
物理层规范:可处理不同 JESD204 通道属性的其他分级
5.1
这对系统开发人员而言意味着什么?
5.2
注意事项
6
链路层:握手协议中的差异
6.1
这对系统开发人员而言意味着什么?
6.2
注意事项
7
确定性延迟
7.1
注意事项
8
~SYNC(SYNC 请求)信号差分
8.1
8B/10B 编码选项升级
8.2
这对系统开发人员而言意味着什么?
9
结论
10
参考文献
11
致谢
12
修订历史记录
8.2
这对系统开发人员而言意味着什么?
在调整步骤中针对帧时钟(或多块时钟)和更大的指定 J-RX 缓冲区调整 RBD 延迟,可让系统开发人员更精细地控制延迟释放点。当系统开发人员要调整多个数据转换器的延迟以实现多器件同步时,这一点尤其重要。
通过采用 64B/66B 和 64B/80B 编码,J-RX 缓冲区的大小会随着多块扩展的长度增加而增加。这也增加了 8B/10B 编码模式下的缓冲区大小,从而使多帧 (K) 数量从总计 32 个增加到 256 个。缓冲区大小的增加提高了对 JESD204C 系统中更长延迟变化的耐受度。
~ SYNC 要求和编码定义的本质已从编码选项中删除,因此可通过光纤实施 JESD204C。在以前的 8B/10B 编码选项中,提供直流耦合 ~SYNC 信号一直是个令人担心的问题。
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