[发明专利]一种高速接口有效
| 申请号: | 201510493896.6 | 申请日: | 2015-08-12 |
| 公开(公告)号: | CN105045744B | 公开(公告)日: | 2019-07-05 |
| 发明(设计)人: | 文君 | 申请(专利权)人: | 上海斐讯数据通信技术有限公司 |
| 主分类号: | G06F13/38 | 分类号: | G06F13/38;G06F13/40 |
| 代理公司: | 杭州千克知识产权代理有限公司 33246 | 代理人: | 周希良 |
| 地址: | 201616 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 高速 接口 | ||
本发明公开了一种高速接口,连接于一微处理器与一网络控制芯片之间,包括:一发射接口、一接收接口和一调试端口,调试端口分别连接发射接口和接收接口,用以配置发射接口和/或接收接口的传输信号延时时间;发射接口包括复数条第一通道,每个第一通道设置一独立的第一延时电路;接收接口包括复数条第二通道,每个第二通道设置一独立的第二延时电路;第一延时电路及第二延时电路,用以补偿微处理器与网络控制芯片的时序差异将传输信号延时时间T1;和/或补偿时序畸变将传输信号延时时间T2。采用高速接口可满足微处理器和网络控制芯片的时序要求,补偿微处理器与网络控制芯片的时序差异,以及补偿因走线长度引起的时序畸变。
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种可进行时序补偿的高速接口。
背景技术
随着嵌入式系统的高速度,高带宽,高可靠性,高稳定性的要求,对信号完整性的要求越来越高,时序的完整性作为信号完整性的重要组成部分,被越来越关注。GMII(Gigabit Media Independent Interface)吉比特介质独立接口,常用于微处理器与网络控制芯片之间的通信。采用GMII接口通信时,由于时序异常会造成GMII接口通信时部分数据丢失甚至GMII接口无法通信,时序异常的具体情况如下:
由于微处理器的数据发送时序与网络控制芯片的接收时序存在一定的时序差异;或者微处理器的接收时序与网络控制芯片的发送时序存在一定的时序差异;或者虽然微处理器的接收时序符合网络控制芯片的发送时序但是由于PCB布线等因素引起时序畸变。如图1所示,网络控制芯片输出的时钟信号A与数据信号B在时钟信号A的上升沿时,数据信号B处于不稳定态,如果被微处理器接收,将会导致数据错误或微处理器与网络控制芯片无法通信。
目前对于GMII通信接口时序问题常用的解决方案如下:
第一种方案:通过软件配置或者硬件配置实现对时钟信号进行固定时间的延时。第一种方案只能针对时钟信号,且延迟时间固定,既不能根据实际时钟的PCB布线情况进行灵活补偿,也不能补偿数据信号的时序,在应用于板级GMII接口时更有局限性;
第二种方案:采用控制PCB布线长度对时序进行一定的微调。第二种方案只能微调信号中的时序差异,延迟时间的调整范围有限,尤其在PCB面积和布板空间受限的情况下,无法通过控制走线长度来满足GMII接口的时序要求。另外由于设计前期缺乏有效的评估方式,只能依据设计经验进行信号线线长的控制,在设计时需频繁进行设计变更,设计成本高;
第三种方案:在时钟信号上增加旁路电容。第三种方案通过改变时钟的斜率来微调时序差异,不仅延迟时间的调整范围有限,而且在数据传输过程中容易因为时钟边沿的畸变导致数据收发时序异常,引发数据丢失,系统的稳定性差。
发明内容
针对现有的GMII接口通信存在的上述问题,现提供一种旨在实现补偿微处理器与网络控制芯片的时序差异及时序畸变的高速接口。
具体技术方案如下:
一种高速接口,连接于一微处理器与一网络控制芯片之间,包括:一发射接口、一接收接口和一调试端口,所述调试端口分别连接所述发射接口和所述接收接口,用以配置所述发射接口和/或所述接收接口的传输信号延时时间;
所述发射接口包括复数条第一通道,每个所述第一通道设置一独立的第一延时电路;
所述接收接口包括复数条第二通道,每个所述第二通道设置一独立的第二延时电路;
所述第一延时电路及所述第二延时电路,用以补偿所述微处理器与所述网络控制芯片的时序差异将传输信号延时时间T1;和/或
补偿时序畸变将传输信号延时时间T2。
优选的,所述复数条第一通道包括一发射时钟通道,所述发射时钟通道连接于所述微处理器的时钟控制逻辑模块与所述网络控制芯片之间,用以传输时钟信号;
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