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着重探讨了千兆SFP(小型封装可热插拔)光纤收发器中控制电路参数设计,提出了基于MAX3748千兆SFP光纤收发器中控制电路参数设计方案,在利用CADENCE软件仿真基础上,对接收部分MAX3748芯片的SPICE模型的I/O口进行了仿真分析。 相似文献
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对千兆SFP光纤收发器中控制电路参数设计及利用Cadence软件进行仿真展开了一定的探讨,提出千兆SFP光纤收发器中控制电路设计方案,分析了光发射模块和接收模块的性能,主要研究了在Cadence互连设计软件平台中,利用高速电路设计和信号完整性的理论,采用仿真分析的方法,对千兆SFP光收发模块进行板级分析设计,并对接收部分MAX3748芯片的SPICE模型的I/O口、MAX3744与MAX3748接口、SFP光收发模块布线进行了仿真分析,从而使电路性能达到最优化. 相似文献
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随着光模块通讯速率的不断提高和功能的不断增加,很多时候由于PCBA(Printed Circuit Board+Assembly)本身面积的局限性等原因只能使用多块MCU来代替一块多PIN脚的MCU。于是,在一个模块中出现了多MCU并存的情况。针对该情况,提出了一种在双MCU光模块中迅速、快捷更新驱动程序的方法,并以SFP+波长可调谐光模块系统更新为例,给出了该方法的详细设计流程和实验结果。该方法被证实可行有效。 相似文献
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论述了一种应用于Buck型开关电源控制器的仿真电流模式控制方法及相应的电路设计。该技术可用于新一代符合VRMIO标准的处理器供电电路。分析了传统电流模式控制在此应用条件下的局限性,提出了利用仿真电流模式实现Buck型开关电源的电流跟踪控制,并分析了电路的工作原理及设计实现。电路采用1.5μm BCD工艺实现。电路与系统的仿真结果表明,所预期的设计要求均已实现。 相似文献
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针对高速数据存储器对光纤数据高速率、大容量的要求,设计了一种SFP(small form pluggable) 热插拔小封装模块高速光模块控制器。该设计采用Spartan-6 FPGA为核心控制器、高速串行技术为支撑,进行了接口电路的设计,且重点介绍了控制器的自定义协议的设计和仿真。通过分析集成比特误码率测试仪器(IBERT)测试和Chipscope抓取的数据,验证了光纤数据能够以不低于1Gb/s的速率进行数据存储。结果表明该设计具有封装小,可移植性强等优点,在某高速数据存储器中已得到了成功应用。 相似文献
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本文介绍了MAX3738的主要特点、内部结构及工作原理,并结合典型应用电路,介绍了其应用设计过程。 相似文献
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基于SFP光模块控制系统的设计和实现 总被引:1,自引:0,他引:1
设计、实现了一种完成光模块自适应功能的系统,且能够对SFP光模块一系列工作状态参数进行实时监测.此系统简化了对光模块的监控维护工作,并能简单快速地对光模块的内部存储单元进行读写,以满足其自适应功能的要求. 相似文献
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陈夏寅刘高飞彭菊红李培文付迅 《长江信息通信》2020,(7):114-116
文章设计出一种基于忆阻器的可重构逻辑门电路,并利用忆阻器的SPICE模型,对设计的电路进行了仿真验证。该电路单元可实现多种基本逻辑运算,在此单元电路基础上设计了3线-8线译码器的电路。可重构逻辑门电路结构简单,可实现多种逻辑运算,节约了硬件设计的资源,提高了设计的灵活性,并具有数据存储的功能,可为存储计算的硬件设计提供一些参考。 相似文献
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本文首先提出了一个在NTN(Nose-to-Nose)校准中实际应用的50GHz宽带采样电路的SPICE默认仿真模型;然后通过设计采样电路的模型参数,使仿真的NTN冲击响应与实际测量重构的50GHz宽带采样示波器冲击相应波形基本相似.当仿真结果和测量结果近似时,可以通过仿真试验估计出采样电路对相位误差的影响,这和实际的物理采样电路对相位误差的影响是相同的,而该误差的影响却无法用实际测量实验确定;最后研究其收敛特性从而确定正确的仿真条件,目的是确保在较宽的元件参数取值范围内,该SPICE仿真模型对参数研究具有足够的鲁棒性. 相似文献
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基于0.18μm SiGe BiCMOS工艺,设计了一种用于10位200 MHz高速流水线模数转换器的CMOS LVDS收发电路。该收发电路由发射器(TX)和接收器(RX)组成。发射器通过带共模反馈的闭环控制电路,将0~3.3 V的CMOS信号转换成(1.2±0.35)V的LVDS信号。接收器采用一个轨至轨预运算放大器保证LVDS信号的完整接收,并实现一定的增益,之后由迟滞比较器和输出缓冲器实现对共模噪声的抑制以及信号驱动能力的提高,最终正确恢复出CMOS信号。仿真结果表明,在400 MHz脉冲输入下,收发器可以稳定工作在3.3 V电源电压,总功耗仅为22.4 mW。 相似文献
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本文介绍了基于MAX3766芯片的1550nm的SFF光发射器相关参数的设计方法。在分析激光器调制特性的基础上,重点阐述了参数发生器、激光器偏置电路、激光器调制电流及APC自动功率控制电路设计中相关参数的设计。 相似文献