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探索DS160PR410:四通道PCI - Express第4代线性转接驱动器的卓越性能与应用

lhl545545 2025-12-17 16:20 次阅读
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探索DS160PR410:四通道PCI - Express第4代线性转接驱动器的卓越性能与应用

在当今高速发展的电子科技领域,PCI - Express技术不断迭代升级,对相关转接驱动器的性能要求也日益严苛。DS160PR410作为一款专为支持第1、2、3和4代PCIe而设计的四通道线性转接驱动器,凭借其卓越的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的理想之选。今天,我们就来深入剖析DS160PR410的各项特性、应用以及设计要点。

文件下载:ds160pr410.pdf

特性亮点

高性能信号处理

DS160PR410是一款低功耗高性能线性中继器/转接驱动器,其接收器的连续时间线性均衡器(CTLE)提供可编程高频增强功能,后接一个线性输出驱动器。CTLE接收器能够打开因码间串扰(ISI)而完全关闭的输入眼型状态,可处理高达45dB的PCIe通道,在8GHz下高达18dB的CTLE升压有助于扩展通道长度,大大提高了通道的总体性能。

协议兼容性与灵活性

该器件可无缝支持PCIe链接训练,与协议无关的线性转接驱动器特性使其不仅能支持高达16Gbps的PCIe传输速率,还能支持高达25Gbps的数据速率,包括超级路径互联(UPI)。此外,它保留了发射预设信号的特性,允许主机控制器和终点协商发射均衡器系数,有助于实现系统级互操作性并最大程度地减小延迟。

低延迟与低抖动

DS160PR410具有100ps的超低延迟和160fs的低附加随机抖动,能够确保信号的快速准确传输,有效降低信号失真。

电源与功耗优势

采用3.3V单电源供电,每通道仅130mW的低有功功率,支持在无散热器的情况下运行,大大降低了系统的功耗和散热设计难度。

可编程配置

可通过软件(SMBus或I2C)、直接从外部EEPROM加载或使用引脚控制来轻松应用可编程设置。在EEPROM模式下,配置信息在加电时自动加载,免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。

应用领域

服务器与存储系统

在机架式服务器、高性能计算、微服务器和塔式服务器等应用中,DS160PR410可用于增强PCIe信号的传输距离和质量,提高系统的稳定性和性能。例如,在服务器的PCIe插槽与外设之间使用DS160PR410,能够有效解决信号衰减问题,确保数据的可靠传输。

网络与接口设备

适用于网络附加存储、存储附加网络、主机总线适配器、网络接口卡等设备,可提升PCIe接口的信号完整性,支持高速数据传输。

显示设备

可作为DisplayPort(DP)红驱动器,用于数据速率高达20Gbps的显示设备中,确保显示信号的清晰传输。

设计要点

电源设计

在设计电源时,应确保电源能提供推荐的直流电压、交流噪声和启动斜坡时间等工作条件。DS160PR410不需要特殊的电源滤波,仅需标准的电源去耦。典型的电源去耦包括每个VDD引脚一个0.1µF的电容器、每个器件一个1.0µF的大容量电容器以及每个为一个或多个DS160PR410器件供电的电源总线一个10µF的大容量电容器。

布局设计

  • 去耦电容放置:去耦电容器应尽可能靠近VDD引脚,若电路板设计允许,建议将其直接放置在器件下方。
  • 高速信号处理:高速差分信号TXnP/TXnN和RXnP/RXnN应紧密耦合、偏斜匹配并进行阻抗控制。尽量避免在高速差分信号上使用过孔,若必须使用,应采取措施最小化过孔残桩。
  • 接地设计:可在高速差分信号焊盘下方使用GND relief来改善信号完整性,同时在器件下方直接放置GND过孔,将连接到器件的GND平面与其他层的GND平面相连,有助于提高器件到电路板的热导率。

编程与配置

DS160PR410提供多种编程和配置方式,包括引脚模式、SMBus/I2C寄存器控制接口以及SMBus/I2C主模式配置(EEPROM自加载)。在引脚模式下,可通过GPIO/Pin - strap引脚对器件进行完全配置;在SMBus/I2C寄存器控制接口中,可根据不同的引脚设置确定I2C或SMBus地址;在SMBus/I2C主模式配置中,可通过读取外部EEPROM中的设置来实现器件的自我配置。

总结

DS160PR410以其出色的性能、广泛的应用场景和灵活的配置方式,为电子工程师在PCI - Express系统设计中提供了强大的支持。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其特性和设计要点,以确保系统的稳定性和性能。同时,我们也要关注器件的文档支持和社区资源,不断学习和交流,以更好地发挥DS160PR410的优势。大家在使用DS160PR410的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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