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国半发布了一款集成了多速率串行数字接口(SDI)的串行/解串器芯片

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简介:
国半公司近期推出了一款创新的串行/解串器芯片,该产品内置了多速率SDI接口,适用于视频传输领域,支持多种数据率标准。 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)近期推出了一款3Gbps的多速率串行数字接口(SDI)串行解串器二合一芯片,这是该公司专业级及广播用视频芯片系列中的最新产品之一。 这款SDI串行解串器具有卓越的技术性能。其输出抖动仅为50ps,而输入抖动容限则高达0.6单位信号时间(UI),确保了在各种环境下的稳定性和可靠性。此外,该3Gbps的芯片组通过采用新的接口技术,使得设计人员能够将SDI解串器与主机FPGA无缝连接。 这款高度集成的产品由LMH0340和LMH0341两颗芯片组成:前者为串行器驱动器,后者则带有时钟恢复功能。它支持从270Mbps到2.97Gbps的不同速率,并具备低功耗、高容限以及与多种专业视频设备兼容的特点。 具体而言: - **LMH0340** 作为多速率SDI串行驱动器,能够处理包括DVB-ASI在内的各种标准。它在输出抖动方面表现出色,在高速率下仅为50ps,同时其功耗相比传统方案降低了约40%。 - **LMH0341** 则是时钟恢复解串器的一部分,具有宽输入抖动容限和自动调节特性。它的设计使得即使在信号质量下降的情况下也能保持良好的接收性能,并且比同类产品体积更小、功耗更低。 除了该款3Gbps的芯片组外,美国国家半导体还提供了其他不同速率支持的产品选项: - LMH0040 和LMH0041 专为全高清和标清标准设计。 - LMH0050 及LMH0051 则适用于成本敏感的应用场景中的高清与标清需求。 - 标准专用的LMH0070 和LMH0071 能够满足特定于标清应用的需求。 综上所述,美国国家半导体公司通过提供一系列高性能、低功耗和高集成度的专业视频芯片解决方案,为广播及专业级视频制作领域提供了强大的支持。

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    国半公司近期推出了一款创新的串行/解串器芯片,该产品内置了多速率SDI接口,适用于视频传输领域,支持多种数据率标准。 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)近期推出了一款3Gbps的多速率串行数字接口(SDI)串行解串器二合一芯片,这是该公司专业级及广播用视频芯片系列中的最新产品之一。 这款SDI串行解串器具有卓越的技术性能。其输出抖动仅为50ps,而输入抖动容限则高达0.6单位信号时间(UI),确保了在各种环境下的稳定性和可靠性。此外,该3Gbps的芯片组通过采用新的接口技术,使得设计人员能够将SDI解串器与主机FPGA无缝连接。 这款高度集成的产品由LMH0340和LMH0341两颗芯片组成:前者为串行器驱动器,后者则带有时钟恢复功能。它支持从270Mbps到2.97Gbps的不同速率,并具备低功耗、高容限以及与多种专业视频设备兼容的特点。 具体而言: - **LMH0340** 作为多速率SDI串行驱动器,能够处理包括DVB-ASI在内的各种标准。它在输出抖动方面表现出色,在高速率下仅为50ps,同时其功耗相比传统方案降低了约40%。 - **LMH0341** 则是时钟恢复解串器的一部分,具有宽输入抖动容限和自动调节特性。它的设计使得即使在信号质量下降的情况下也能保持良好的接收性能,并且比同类产品体积更小、功耗更低。 除了该款3Gbps的芯片组外,美国国家半导体还提供了其他不同速率支持的产品选项: - LMH0040 和LMH0041 专为全高清和标清标准设计。 - LMH0050 及LMH0051 则适用于成本敏感的应用场景中的高清与标清需求。 - 标准专用的LMH0070 和LMH0071 能够满足特定于标清应用的需求。 综上所述,美国国家半导体公司通过提供一系列高性能、低功耗和高集成度的专业视频芯片解决方案,为广播及专业级视频制作领域提供了强大的支持。
  • 介绍
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    高速串行接口是一种用于在电子设备间传输数据的通信技术,它通过单线或多线进行高效的数据交换,广泛应用于计算机、网络和存储系统中。 Xilinx官方的高速串行接口文档非常经典,强烈推荐给初次接触该领域的人士。对于很多概念不清楚的新手来说,这份文档解释得十分清晰透彻,阅读后会有豁然开朗的感觉。
  • SERDES.zip
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    本资料深入探讨高速串行SERDES接口技术,涵盖其原理、设计方法及应用实例,适合通信与电子工程领域的技术人员参考学习。 我下载并购买了一些JEDEC标准文档,包括JESD204C协议、ESIstream协议以及JESD204B协议,主要是为了以后方便获取资料。本人专注于高速串行接口与FPGA的研究,希望可以与其他研究者相互交流。
  • 优质
    本项目介绍如何在单片机上实现串行通信中的多字节数据发送与接收功能,包括相关代码编写和调试技巧。 串口多字节发送与接收用于实现串口与单片机之间的数据交换。
  • MODBUS.vi
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    MODBUS串行接口.vi 是一个用于实现MODBUS协议通信的LabVIEW虚拟仪器程序,适用于通过串行端口与其他设备交换数据。 本程序支持RS485通信功能,并使用LabVIEW进行开发。它采用Modbus协议来实现数据的发送与接收。在发送指令方面可以进行相应的调整,而接收部分则包括地址、命令、数据以及校验位的解析和验证过程。
  • C++ 个封装API
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    这段代码提供了一个使用C++编写的串口通信类库,旨在简化与硬件设备通过串行端口进行数据交换的过程,它封装了一系列底层API接口,使开发者能够更便捷地实现串口通讯功能。 一个用API封装的C++串口类,在项目中已稳定使用并广受好评。该类设计简洁实用,便于初学者理解和应用。编译器采用Visual C++6.0版本,希望能为有需要的朋友提供帮助。
  • Interlaken高协议定义
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    Interlaken是一种高速串行通信标准,用于不同数据传输系统的互连。它定义了灵活高效的协议和接口,确保在多种网络设备间的高性能数据交换。 随着网络技术的快速发展,高速芯片之间的通信成为系统设计的关键因素之一。在众多的通信协议中,XAUI(XGXS Attachment Unit Interface)与SPI4.2(Serial Port Interface Version 4.2)是两种主流的高速芯片间接口协议。虽然这两种协议在一定程度上满足了网络应用的需求,但它们各自存在局限性,限制了它们的应用场景。因此,业界亟需一种新的协议来弥补这些不足。 #### 现有协议的问题 1. **XAUI的局限性:** - 作为基于包的接口,XAUI缺乏有效的通道化和流控制机制。 - 其固定的配置限制了设计者根据具体应用调整接口容量的能力。 2. **SPI4.2的局限性:** - 接口宽度较大,这限制了其可扩展性。 - 协议本身的源同步特性降低了有效传输距离。 - 虽然提供了重要的通道化功能、可编程突发大小以及每通道后压支持,但这些优点被其他局限所抵消。 #### Interlaken协议的特点 为了解决上述问题,Cortina Systems和Cisco Systems联合开发了一种名为Interlaken的新协议。该协议旨在提供一种既窄又具有高带宽、支持通道化的数据包接口。Interlaken协议的主要特点包括: 1. **窄带接口:** - Interlaken协议采用了窄带设计,与XAUI类似,这有助于实现更长的传输距离。 - 这种窄带设计适合于各种物理介质,如FR4电路板、背板和电缆。 2. **支持通道化:** - 与XAUI不同的是,Interlaken支持通道化功能,可以更好地管理多路数据流。 - 这种特性使得Interlaken能够适应更多复杂的网络应用场景。 3. **灵活的配置:** - Interlaken允许设计者根据具体需求定制接口容量。 - 这种灵活性提高了设计效率,并且可以根据实际需求进行优化。 4. **流控制机制:** - 通过引入流控制机制,Interlaken解决了XAUI缺乏这一特性的缺点。 - 流控制可以帮助减少数据包丢失和拥塞,提高整体系统的稳定性和可靠性。 5. **高效的数据传输:** - Interlaken的设计考虑了高效的数据传输需求,在需要高带宽和低延迟的应用场景中表现优异。 6. **可扩展性:** - 与SPI4.2相比,Interlaken的窄带设计使其具有更好的可扩展性。 - 这意味着随着技术的发展,Interlaken能够更容易地适应更高的数据速率要求。 #### Interlaken协议的应用场景 Interlaken协议非常适合以下应用场景: - **高性能计算:** 在高性能计算领域,对于数据吞吐量和延迟有着极高要求,Interlaken能够满足这些需求。 - **数据中心内部通信:** 数据中心内部的服务器之间通常需要高速且可靠的连接,Interlaken协议提供的高效数据传输能力能够满足这一需求。 - **网络交换设备:** 在网络交换机等设备中,Interlaken协议能够提供所需的通道化和流控制功能,增强设备的整体性能。 #### Interlaken协议文档概述 Interlaken协议文档由Cortina Systems和Cisco Systems联合发布。版本为1.2,日期为2008年10月7日。文档包含了Interlaken协议的详细规范和技术细节,并强调了版权和使用条款的重要性,确保了协议的合法使用和发展。 #### 总结 作为一种新型的高速串行接口协议,Interlaken结合了XAUI和SPI4.2的优点,同时克服了它们各自的局限性。它不仅具备高效的通道化和流控制机制,还具有良好的可扩展性和灵活性,适用于多种应用场景。随着技术的进步,Interlaken有望成为未来高速通信领域的重要标准之一。
  • FASTUSBasp:本STM32F103C8T6板支持AVR编程,具备USB至功能
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    FASTUSBasp是一款经济实惠的编程工具,专为STM32F103C8T6微控制器设计,能够高效地进行AVR芯片烧录,并提供USB转串口通信功能。 FASTUSBasp是一款基于廉价的stm32f103c8t6板并具有USB到串行支持的快速AVR编程器,专门用于AVR微控制器。
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    AT24C32是一款串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),具备32Kbit存储容量,采用I²C接口进行通信。适用于数据记录和保存等应用场景。 AT24C32是一种常见的串行EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)芯片,由美国Atmel公司(现已被Microchip Technology收购)设计和生产。这种存储器主要用于在电子设备中存储非易失性数据,在断电情况下也能保持数据的完整性。在STM32微控制器的应用场景下,AT24C32常被用作外部扩展存储器件来增强系统的持久化存储能力。 一、AT24C32特性与规格 1. 容量:提供总计为32Kb(即4096字节)的内存空间,并且划分为总共包含256个页面,每个页面大小是16字节。 2. 接口类型:采用I²C总线接口进行通信操作,仅需两条信号线即可实现数据交换功能(SCL时钟线和SDA数据线)。 3. 工作电压范围:支持从2.5V到5.5V的宽泛工作电源区间,适合于低功耗应用场景使用。 4. 数据传输速率:标准模式下通信速率为100kHz,在高速模式下可以达到高达400kHz的速度指标,满足快速数据访问的需求。 5. 数据保存期限:在正常环境条件下,所存储的数据能够保持超过20年的长期稳定性。 6. 读写时间性能:典型情况下读操作耗时为6μs;而一次完整的写入过程则大约需要花费5ms左右的时间。 二、STM32与AT24C32的交互 1. I²C配置步骤:在STM32微控制器内,首先需对I²C外设进行相应的设置工作,包括时钟频率设定及GPIO端口定义,并指定从设备地址(即7位长的AT24C32器件标识)。 2. 通信规则遵循:依据I²C协议规范通过SCL和SDA信号线完成同步串行数据传输任务,涵盖启动、停止以及数据交换过程中的确认等环节。 3. 写入操作流程:在向目标地址写入新内容之前必须先选定正确的存储位置;随后发送实际的数据字节,并且每成功传送一个字节便需等待接收器的响应信号作为反馈。 4. 读取操作方式:首先发出包含从设备地址和读命令的信息包,然后开始接收返回的数据流。每次数据传输结束后都应当根据上下文决定是否继续请求后续信息或者结束通信。 三、驱动程序开发 1. 初始化过程:将STM32的GPIO端口配置为I²C模式,并完成对I²C外设的初始化工作,包括时钟使能以及中断设置等关键步骤。 2. 数据交换函数编写:设计实现向AT24C32发送和接收数据的基本功能代码段。 3. 高级API创建:开发用户友好的接口函数如`read_byte()`、`write_byte()`、`read_block()`、`write_block()`,用于直接操作指定地址的数据读写任务。 4. 错误处理机制设计:考虑到可能出现的通信错误情况(例如超时或数据冲突),需要添加有效的检测与应对措施。 四、实际应用案例 1. 存储配置参数:可用于保存设备的各种设定值,如波特率设置和滤波器选项等,在系统重启后能够迅速恢复之前的运行状态。 2. 数据记录功能:在嵌入式控制系统中用于实时捕捉传感器读数数据,并为后续分析或上传做准备。 3. 用户个性化设置存储:允许用户自定义设备的偏好配置,例如音量调节、屏幕亮度调整及语言选择等。 综上所述,AT24C32是STM32应用开发中的重要组件之一。通过精心设计和优化驱动程序可以充分发挥其内存资源的优势,并实现灵活的数据管理机制,在实际项目中正确理解和使用该芯片及其与STM32的交互方式对于提高系统性能及稳定性具有重要意义。
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    多字节串口收发是指在通信技术中,通过串行接口进行多字节数据的发送与接收过程。此技术适用于长距离、低成本的数据传输需求,在嵌入式系统及物联网设备间广泛应用。 我一直使用串口多字节收发程序,希望能帮助到你!