据报道,Maxim宣布与NVIDIA在自动驾驶和安全应用领域展开合作,据悉Maxim的下一代6Gbps GMSL SerDes技术支持DRIVE Pegasus首款L5自动驾驶汽车平台。
2018-01-11 09:36:51
7649 这里将介绍SERDES的基本概念,并介绍SERDES相关的专有名词:眼图(Eye-diagram)、眼图模板、抖动(Jitter)、容忍度(tolerance)、功耗(Power Consumption)、预加重(Pre-emphasis)、均衡(Equalization)、8B/10B编码等。
2018-01-30 08:55:54
24845 
GMII、SGMII和SerDes的区别和联系? GMII和SGMII区别,上一篇已经介绍了,这一篇重点介绍SGMII和SerDes区别。 GMII和SGMII SGMII接口 SGMII
2020-10-09 11:31:29
34270 
SERDES是英文SERializer(串行器)/DESerializer(解串器)的简称。
2024-01-04 09:04:02
8722 
均衡预加重和均衡是高速串行互连中改善信号质量,减小误码率的一项重要措施。在GHz以上长距离高速串行互连中,仅仅做好通道的优化远远不够,还需要调整预加重和均衡参数才能实现数据的可靠传输。在工程设计中
2024-09-11 08:05:22
1744 
千兆多媒体串行链路(GMSL)是一种应用广泛的SERDES(串行器/解串器)技术,适用于多种终端市场的摄像头应用场景。本文介绍了当前车载安防系统架构中的摄像头链路技术,及其核心特性与局限短板,同时深入分析了GMSL解决方案为何能成为传统IP摄像头和模拟摄像头解决方案的有力替代方案。
2025-10-09 02:09:00
11046 
和/或高速数据的SerDes传输打造为全球汽车生态系统的开放标准。
GMSL: 成熟安全可靠的SerDes技术
“GMSL是ADI一项专有技术,主要用于汽车视频的高速串行连接,典型应用是高级驾驶辅助
2025-06-17 13:35:50
MXIM推出其高速LVDS串行器/解串器(SerDes)系列的最新成员:MAX9263/MAX9265串行解串器MAX9264。这千兆多媒体串行链路(GMSL)芯片组采用高带宽数字内容保护(HDCP
2014-12-06 12:31:57
本文以TLK3132为例,详细介绍了SERDES工作原理和器件特点,并以WI系统中的CPRI应用需求为例,提供TLK3132的设计方法等。
2021-05-25 06:40:19
FPGA发展到今天,SerDes(Serializer-Deserializer)基本上是标配了。从PCI到PCI Express, 从ATA到SATA,从并行ADC接口到JESD204, 从RIO
2021-07-28 07:02:12
SerDes的发送端TX的均衡原理是什么?怎样利用高速接口SerDes去实现芯片间信号的有线传输?
2021-06-17 07:15:16
中,我们都面临相同的信号集成挑战。本系列文章从过度均衡开始讨论。现代专用集成电路(ASIC)中的串行器与解串器(SERDES)与现场可编程门阵列(FPGA)通常能够获得损耗最多30dB的优异的跨信道
2018-08-29 16:02:30
预加重预加重预加重
2015-04-24 18:09:55
预加重是什么意思理论证明鉴频器的输出噪声功率谱按频率的平方规律增加。但是,许多实际的消息信号,例如语言、音乐等,它们的功率谱随频率的增加而减小,其大部分能量集中在低频范围内。这就造成消息信号高频端
2010-03-30 12:13:52
易用,简单替换即可实现被动均衡变主动均衡全球领先架构设计,从控与从控、从控内部都可实现双向主动均衡完美兼容主流AFE芯片,Ti、Maxim、Linear、Renesas等“TurnKey”一站式解决方案产品符合EN62368-1、EN55032认证标准全系列满足ROHS、CE认证`
2020-04-26 20:02:51
的ASSP 或ASIC 器件。在过去几年中已经看到有内置SERDES 的FPGA 器件系列,但多见于高端FPGA芯片中,而且价格昂贵。
2019-10-23 07:16:35
的扩展序列进行信道快速估计,及用均衡器系数预加载算法以提高收敛速度,仿真结果证明:算法收敛速度优于递归最小二乘算法。关 键 词 宽带无线接入; 判决反馈均衡器; 仿真; 信道估计; 系数预加载宽带无线
2009-06-17 09:50:46
去加重均衡技术来准备供传输的 7.4 Gbps 串行数据。通过配置,用户可以优化输出驱动器的去加重设置 (DEM) 和输出电压摆幅设置 (VOD),以便反向匹配信道特征。实验表明可通过 20 英寸
2015-05-11 10:40:44
1.说明Lontium LT8631UX HDMI2.0 / 1.4开关具有符合HDMI2.0 / 1.4规格的3:1开关,最大6Gbps高速数据速率,自适应均衡RX输入和预加重TX输出,以支持长
2022-03-03 14:41:11
数字接口SD、HD、3G、6G和12G数据速率检测可编程去加重的独立可控双差输出驱动器电缆长度指示可选的6分贝平带增益在输入鲁棒自适应电缆均衡MADI(125 Mbps)兼容输入抖动诊断延长
2018-09-10 09:56:30
SFP铜缆预加重驱动器MAX3982资料下载内容主要介绍了:MAX3982引脚功能MAX3982功能和特性MAX3982应用范围MAX3982内部方框图MAX3982极限参数MAX3982典型应用电路
2021-04-01 07:05:05
最近在做一个USB3.0的延长方案,一直都只能做到3M长度,始终无法突破,调节各种增益都不行。3.0调节参数无非就是均衡器EQ、预加重(Pre_emphasis)、去加重(De_emphasis
2017-04-11 16:52:03
什么是SerDes?
2021-06-24 07:52:02
MAX9286吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器接收多达四个GMSL串行器的数据,采用50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆,通过四个CSI-2通道输出数据。每条串行链路具有嵌入式控制
2018-02-02 15:10:14
概述:MAX3984是具有接收均衡器的单通道预加重驱动器,工作于1Gbps至10.3Gbps。该器件为铜互联(如8.5Gbps光纤通道和10.3Gbps以太网)提供补偿,允许长达10m的24 AWG
2021-05-17 06:16:25
在任何在设备之间使用电缆的应用中,最好能够诊断线路中的故障,而无需对设备进行物理检查。Maxim的许多GMSL器件都包括线路故障电路,用于检测接地短路,电池短路和断开的电缆。本应用笔记讨论了如何使
2019-01-02 19:01:48
SerDes是怎么工作的?SerDes有传输时钟信号吗?
2021-10-18 08:53:42
赛灵思 Artix-7 FPGA 是业界唯一的在低端器件上整合了高速收发器的方案,该方案提供了自适应均衡、2D 眼图以及IBIS-AMI仿真模型来简化针对成本敏感型应用的高速串行设计,观看视频,4分钟教您搞定高速SerDes端口设计。
2016-07-27 17:29:59
6678中的srio的serdes和以太网的serdes是共用还是各自有自己的serdes?
2018-08-02 06:11:31
请问SigmaStudio的预加重模块在那里可以找到
2023-11-28 07:44:38
TI工程师,你好:请问 6670 SRIO的预加重如何设置?谢谢!
2019-01-07 11:17:28
)和均衡功能(Equalization)。提起这个去加重,如果接触过Altera带Transceiver的FPGA的同志应该了解,Altera的这些产品中的GXB均有预加重和均衡的功能。所谓预加重是在
2015-01-22 14:20:51
数据流。这些器件可显著提高信号质量,而且经常用在抖动规范极为严格的光模块之前。除非距离信号源只有一英寸,否则很可能需要采用一个重定时器。重定时器实例包括DS100RT410等器件,其整合有重定时器、接收均衡器以及去加重驱动器…
2022-11-21 07:21:17
仿真研究了整数倍和分数倍定时误差对于预均衡OFDM系统的性能影响,结果表明:定时误差将造成解调数据的相位旋转, 并导致预均衡系统性能的快速下降,其程度由系统的子载波
2009-02-28 16:38:26
19 MAX3815ACCM+T电缆均衡器为DVI™和HDMI™ v1.3电缆传输提供自动补偿,能够使电缆传输距离延伸至40米(1.65Gbps)和35米(2.25Gbps)。MAX3815A设计用于均衡
2023-01-09 17:05:29
M31 SerDes PHY IP M31 SerDes PHY IP为高带宽应用提供高性能、多通道功能和低功耗架构。SerDes IP支持从1.25G到10.3125Gbps的数据速率
2023-04-03 20:29:47
ADN8102是一款四通道双向CX4电缆/背板均衡器,具有八路PECL/CML兼容型差分输入和八路CML差分输出;输入提供可编程均衡,输出提供可编程输出电平及预加重或去加重。该器件针对NRZ数据
2023-07-11 11:01:52
预加重和去加重电路
2009-03-13 19:43:06
5500 
预加重原理视频动画
2009-07-31 12:38:19
1386 什么是预加重
理论已经证明,鉴频器的输出噪声功率谱按频率的平方规律增加。但是,许多实际的消息信号,例如语言、音乐等,它们的功率谱随频
2009-10-20 11:35:50
3769 
MAX3987 8.5Gbps四通道均衡器和预加重驱动器
MAX3987是4通道接收和发送均衡器(EQ),用于补偿FR4带状线/微带线和/或高速电缆中的传输介质损耗。器件可以
2010-01-15 15:35:17
1544 MAX4986有源2:1/1:2多路复用器/解复用器对高达6.0Gbps的SAS/SATA或单SATA信号进行均衡和转接驱动,器件采用+3.3V单电源供电。MAX4986具有独立的输入均衡和输出预加重功能。MAX4986通
2010-06-20 10:29:34
1263 GMSL line-
2010-06-26 09:06:04
3024 
该PHY1068是一个积极的均衡器和再定时与大大延长,8.5Gbps背板应用设计的可编程预加重。该器件集成了一个阶段的输入自动增益控制,使噪声敏感有限的联系不够的,而其强大
2010-12-08 10:01:42
1283 PHY1066是一个积极的均衡器和重定时主动与10Gbps的铜质电缆和背板应用而设计的可编程预加重的驱动程序。低延
2010-12-08 10:03:59
1319 该MAX4951C双通道均衡和预加重和输入缓冲区是理想的redrive内部串行ATA(SATA)的1i,2i的信息,和3i信号以及100万和200万个eSATA信号
2011-04-08 10:22:13
2145 摘要: 文章提出了LVDS 预加重功能的驱动输出电路, 这种预加重功能能够解决信号在长距离传输时所遇到的 干扰问题。在这里介绍了两种可实现方法: 用电阻改变电流和用双流源提供电流
2011-04-14 11:51:38
40 在原理图( a) 中, D1、D2 为差分的数据信号, 且D1 控制K1 和K4 的导通与断开, D2 控制K2 和K3 的导通与断开; D3、D4 为相应的预加重信号, 且D3 控制K5 和K8 的导通与断开, D4 控制K6 和K7 的导通与
2011-10-28 11:24:31
3464 
Transmit preemphasis and receive equalization can allow serializer/deserializer (SerDes) devices
2011-11-27 16:36:49
2554 
研究了对ISAR的一种相干干扰方式噪声调频预加重干扰。相对于常规的非相干噪声调频干扰,噪声调频预加重干扰可以获得一定的处理增益,从而节省干扰功率。
2012-02-07 12:03:08
22 Maxim吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器/解串器(SerDes)系列包括MAX9249、MAX9259、MAX9260、MAX9263和MAX9264,具有UART/I²C转换器,用于远端控制I²C接口外设。这些外设包括相机传感器、I/O端口扩展
2012-03-02 14:53:31
4715 
Maxim的吉比特(千兆)多媒体串行链路(GMSL)方案可以对数字视频和音频数据进行串行转换,然后通过一对双绞线串行传输。
2012-04-09 10:20:55
8776 
一种6_25Gb_s带预加重结构的低压差分发送器_陈浩
2017-01-07 22:14:03
1 在很多无线或者有线的系统应用中,都需要器件的接收端能够和链路的发送端的频率做跟随。通常的实现方案都是通过将SERDES的恢复时钟引到芯片外部,然后通过一个cleanup PLL过滤抖动,然后同时再生出低相位抖动的跟随时钟,然后将此时钟作为SERDES的参考时钟。
2017-11-18 12:08:49
8111 
随着SERDES应用越来越多,速率也越来越高,SI的问题渐渐变得越来越重要,它对PCB设计,SERDES参数优化都有着非常重要的指导作用。而器件选型也往往以SI仿真开始。但是在仿真时,工具会让用户
2017-11-18 13:17:01
8100 
6Gbps GMSL SerDes技术支持DRIVE Pegasus首款L5自动驾驶汽车平台. Maxim将汽车安全完整性等级(ASIL)和高性能模拟方案相结合,整合了下一代吉比特多媒体串行链路(GMSL
2018-01-31 14:10:00
496 如何为 LVDS SERDES约束Arria 10 器件 IOPLL 位置
2018-06-22 08:47:00
6857 
Maxim Integrated的四通道解串器非常适合车载摄像头应用,大幅减少元件数量、缩短设计时间、降低成本 Maxim Integrated Products, Inc.推出GMSL四通道解串器MAX9286,以更少元件、更短时间实现ADAS(高级驾驶辅助系统)的环视系统设计。
2018-07-10 10:55:00
11373 学习在PCLK不可用时如何使用MAX96705吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器和MAX96706 GMSL解串器建立I2C反向控制通道。
2018-10-10 03:16:00
19278 了解高速数据传输中使用的吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器/解串器(SerDes)背后的技术。本视频中包括GMSL技术概述、关于GMSL正向和反向通道架构的信息,以及关键GMSL特性介绍。
2018-10-08 03:13:00
13696 在这对于预加重与均衡的优缺点稍微做一下总结: 1.预加重实现起来比均衡要简单,功耗低一些。 2.预加重增益不能做太大,一个1.1Vpp的输出不可能预加重后转化为5Vpp的输出。 3.预加重会增加通道
2021-04-13 17:34:03
5589 
SERDES的优势 引脚数量和通道优势 SERDES最明显的优势是具备更少的引脚数量和线缆/通道数量。对于早期的SERDES,这意味着数据可以通过同轴电缆或光纤发送。 对于现代的SERDES来说
2021-07-23 11:59:46
5204 这是带有预加重的Hi-Fi压缩器电路。上图是一个高保真压缩器电路,它使用外部运算放大器,具有高增益和宽带宽。稳定性需要输入补偿网络。
2022-06-07 10:58:42
2851 
2022-11-18 08:27:29
2 本应用笔记介绍了一种检测串行器/解串器(SerDes)应用中串行链路线路故障(例如线路短路)的简便方法。本文所述的方法使用串行器的内置监控电路、外部n沟道MOSFET(或模拟开关)和电阻网络。具有MAX9259千兆多媒体串行链路(GMSL)。
2023-01-12 09:56:07
2390 
许多Maxim GMSL SerDes器件内置线路故障检测电路,用于接地短路、电池短路和电缆断开。
2023-01-14 11:21:50
6118 
视频应用的最新进展以及数据流量的指数级增长提高了对更高数据速率的需求。因此,低成本双绞线(TP)电缆引起了人们的特别关注。然而,这些TP电缆长时间运行的频率相关衰减是其最佳使用的主要限制因素。
2023-01-29 10:23:25
4153 
通常,当使用单个μC时,串行器/解串器上的控制方向选择(CDS)引脚对于串行器侧μC设置为低电平,对于解串器侧μC设置为高电平。但是,如果串行器上的CDS设置为低电平,解串器上的CDS设置为高电平,则每个GMSL芯片可以同时连接到各自的μC(图1)。
2023-01-29 15:15:46
1884 
Maxim吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器/解串器(SerDes)系列包括MAX9249、MAX9259、MAX9260、MAX9263和MAX9264,具有UART/I²C转换器,用于远端
2023-02-09 14:34:00
1745 
(GMSL)串行器和解串器(SerDes)可以通过单根STP或同轴电缆,同时提供高分辨率视频、音频传输和控制。GMSL信
2023-02-20 21:40:02
1612 的。在使用SerDes的过程中,设计者有太多的疑惑:为什么在传输的过程中没有时钟信号?什么是加重和均衡?抖动和误码是什么关系?各种抖动之间有什么关系?时钟怎么恢复?等等这些问题,如果设计者能够完全理解
2023-03-16 10:28:11
4556 
接收端均衡器的目标和发送均衡器是一致的。对于低速(<5Gbps)SerDes,通常采用连续时间域,线性均衡器实现如尖峰放大器(peaking amplifier), 均衡器对高频分量的增益大于
2023-03-16 10:30:30
3372 
首先我们要了解什么是SerDes,SerDes的应用场景又是什么呢?SerDes又有哪些常见的种类?
2023-06-06 17:03:55
13771 
的ASSP 或ASIC 器件。在过去几年中已经看到有内置SERDES 的FPGA 器件系列,但多见于高端FPGA芯片中,而且价格昂贵。 本方案是以CME的低功耗系列FPGA的HR03为平台,实现8
2023-07-27 16:10:01
4206 
点击上方 “泰克科技” 关注我们! ■ Gigabit Multimedia Serial Links (GMSL) [1] GMSL是美信的车载SERDES总线,用于高性能摄像头
2023-08-14 11:40:01
3072 GMSL是美信的车载SERDES总线,用于高性能摄像头及高清视频连接,可以同时在同轴及屏蔽双绞线上进行传输。
2023-08-14 11:38:34
1406 
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX96714: Single GMSL2/GMSL1 to CSI-2 Deserializer Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-12 18:43:50

的。在使用SerDes的过程中,设计者有太多的疑惑:为什么在传输的过程中没有时钟信号?什么是加重和均衡?抖动和误码是什么关系?各种抖动之间有什么关系?时钟怎么恢复?等等这些问题,如果设计者能够完全理解
2023-10-16 14:50:37
3107 
接收端均衡器的目标和发送均衡器是一致的。对于低速(<5Gbps)SerDes,通常采用连续时间域,线性均衡器实现如尖峰放大器(peaking amplifier), 均衡器对高频分量的增益大于
2023-10-16 16:18:46
2659 
GMSL (Gigabit Multimedia Serial Link)和LVDS (Low-Voltage Differential Signaling)是两种常见的串行通信接口技术,用于高速
2023-12-08 14:13:05
10313 电子发烧友网站提供《DS64BR401带均衡和去加重功能的四路双向中继器数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-05 09:37:13
0 什么是GMSL?它是做什么用的?它有什么优点?设计GMSL防静电有啥难度? 带着这些疑问我们先了解下什么是GMSL。 一.简述 GMSL GMSL(Gigabit Multimedia Serial
2024-07-05 22:59:07
1659 
满足GMSL静电防护要求的方案
2024-07-09 08:02:55
1330 
在高速SerDes通信中,由于信号的衰减和畸变,接收到的信号往往变得微弱且难以识别。此时,需要采用均衡技术来恢复信号的原始形状和质量。随着数据速率的不断提高,DFE均衡技术也在不断发展和优化。多抽头DFE技术也在逐步得到研究和应用,以应对更高速度、更复杂信道环境下的通信需求。
2024-07-22 11:17:36
6626 
高速信号传输中的预加重(Pre-emphasis)和去加重(De-emphasis)是用于补偿传输过程中信号衰减和失真的方法,特别是在长距离或高频率传输的情况下。这些技术在高速数字通信系统中非常重要,如高速串行总线(例如PCIe、SATA)和网络通信(如以太网)。
2024-09-12 15:37:03
5224 
电子发烧友网站提供《KeyStone I器件的SerDes实现指南.pdf》资料免费下载
2024-10-12 09:25:01
0 ,它会衰减数据流中的关键高频分量,此外,由连接器和过孔引起的链路阻抗不连续会进一步降低链路性能。 PCIe均衡可应用于发送端 (TxEQ)、接收端 (RxEQ) 或两端都应用, TxEQ 涉及去加重和预
2024-12-05 09:18:57
2967 
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)和美国模拟器件公司(ADI)合作,为千兆位多媒体串行链路(GMSL)器件开发了一系列测试。ADI 公司的 GMSL 技术提供了具有成本效益、可扩展、简单
2025-01-16 14:18:27
932 
SerDes是一种功能块,用于对高速芯片间通信中使用的数字化数据进行序列化和反序列化。用于高性能计算(HPC)、人工智能(AI)、汽车、移动和物联网(IoT)应用的现代片上系统(SoC)都实现了
2025-03-27 16:18:35
5290 
在智能驾驶数据量呈指数级增长的趋势下,SerDes作为连接传感器、显示屏与计算平台的核心纽带,需同时满足“高速率传输”与“高可靠性运行”的双重挑战。雷卯电子针对GMSL/FPD-Link私有协议与A-PHY公有协议的差异化需求,提供从电
2025-05-13 10:19:51
1797 
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716A/F双GMSL2转CSI-2解串器可将双GMSL2 串行输入转换为MIPI CSI-2。这些器件还发射和接收控制通道
2025-05-23 11:38:59
1055 
Analog Devices AD-GMSL522-SL GMSL机器人快速开发平台是支持GMSL的基于NVIDIA Jetson Xavier™ NX的载板和软件解决方案,可实现从摄像头到显示器
2025-06-03 10:23:45
663 
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96751 GMSL2串行器(带HDMI 2.0输入)可将HDMI^®^ 转换为单或双GMSL™串行协议。这些器件还可发送和接收
2025-06-06 13:51:22
1009 
Analog Devices MAX96717 CSI-2转GMSL™2串行器接受4路MIPI CSI-2接口上的视频,然后在GMSL2串行链路收发器上输出,通过同轴电缆传输。同时,该器件通过同一
2025-06-17 14:02:52
1011 
评论