《電子技術(shù)應(yīng)用》
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Kintex 7系列GTX在CPRI下的應(yīng)用

2013-07-11
關(guān)鍵詞: FPGA Kintex7

7系列GTX在CPRI下的應(yīng)用

Kintex7系列的GTX,以其良好的性能和功耗表現(xiàn),已經(jīng)成為業(yè)界FPGA選型時的明星。由于其良好的DFE性能,它能提供高達12.5Gbps的過背板能力,能支持在插損高達30dB的信道上可靠傳輸。在眾多的SERDES應(yīng)用中,有些應(yīng)用比較特別,那就是需要在實際運行過程中動態(tài)切換GTX的鏈路速率,如無線中的CRPI接口,需要同時支持9.8G,4.9G,2.4G等眾多速率。那么,如何能做到可靠地進行速率切換呢?本文就此作為主題,希望能充分發(fā)揮GTX的優(yōu)勢。

1.     背景知識

GTX結(jié)構(gòu)

Kintex7的SERDES的結(jié)構(gòu)圖如圖1。

                       圖1.png

圖1   Kintex7 GTX結(jié)構(gòu)圖

以發(fā)送方向為例,參看圖2的發(fā)送方向的時鐘分布圖:

 圖2.png

圖2 GTX 發(fā)送方向時鐘分布圖

Kintex7在進行鏈路速率切換時,主要有如下幾種辦法:

1) 切換QPLL/CPLL的參考鐘源頭;

2) 通過DRP接口修改QPLL/CPLL的參數(shù)設(shè)置

3) 切換QPLL/CPLL提供鏈路時鐘;

4) 調(diào)整PMA的分頻系數(shù)。

GTX工作模式介紹

在GTX內(nèi)部,有2種工作模式:LPM模式和DFE模式。

LPM(Low Power Mode)模式是低功耗模式,其主要支持低插損信道,鏈路速率<11.2G,信道插損在12dB以下的情況。在LPM模式中,CTLE和baseline wander cancellation都是全自動的,不需要手工調(diào)整。LPM模式的結(jié)構(gòu)圖如下:

 圖3.png

圖3 LPM模式下GTX結(jié)構(gòu)圖

DFE模式則提供更好的信道補償,其能夠支持高達12.5G的鏈路速率,并在信道插損大于8dB的場景下有良好表現(xiàn)。DFE和CTLE不同,它不會放大噪聲和串擾,能糾正信道不連續(xù)引起的反射。它能自動利用AGC,CTLE,DFE和baseline wander cancellation來完成信道補償,同時也支持CTLE手動模式。DFE模式下GTX的結(jié)構(gòu)圖如圖4

 圖4.png

圖4 DFE模式下GTX結(jié)構(gòu)圖

8B/10頻譜特性介紹

為何單獨介紹8B/10B呢?主要是因為采用8B/10B編碼的系統(tǒng),其當系統(tǒng)空閑時,大體上都會發(fā)送固定碼型的數(shù)據(jù),如802.3中定義的/I1/和/I2/。固定碼型的數(shù)據(jù)其頻譜比較離散,有太多的毛刺,不利于EMI也不利于DFE進行補償跟蹤。一般來說,當鏈路速率>5Gbps時,只是簡單的采用8B/10B編碼已經(jīng)不適合。眾多協(xié)議一般此時會使用加擾進行替代或者在8B/10B編碼前先對數(shù)據(jù)進行加擾。

在實際應(yīng)用中,可以通過示波器對信號進行快速FFT分析,得到其頻譜特性。如果頻譜毛刺比較多,那么就需要考慮在發(fā)送端改善信號頻譜。圖5是8B/10B編碼下,不同的模式的頻譜。從圖上可以看出,發(fā)送固定序列的AKR IDLE和GbE下的/I2/,其頻譜毛刺都很多,不適合于DFE工作。

 圖5.png

                                                                       圖5 頻譜圖

 

GTX復位流程

如果是以ISE14.4例化GTX,那么GTX的IP版本應(yīng)該是2.4。在此版本的example code中,對于GTX的復位流程有充分的考慮。其可以作為大家設(shè)計GTX的復位處理的樣板。復位順序的一個總體原則是:從PLL,到PMA,再到PCS,再到用戶邏輯,依序處理。需要注意的是,GTX的復位都以統(tǒng)一的GTRXRESET/GTTXRESET來啟動,而復位模式則配置成sequential reset。

在接收方向,復位流程大致為:

圖6.png

圖7 GTX接收方向復位流程圖

在發(fā)送方向,復位流程大致為:

 圖7.png

圖8 GTX發(fā)送方向復位流程圖

 

2.     GTX配置介紹

GTX的配置需要重點關(guān)注的是:1) AGC;2) CTLE;3) RXCDR_CFG;4) 發(fā)送方向的Pre-emphasis。本文主要討論前面3項。

LPM模式下,AGC和CTLE都是全自動模式。其也提供了HOLD,OVERRIDE端口進行控制,如{RXOSHOLD, RXOSOVRDEN},{RXLPMLFHOLD, RXLPMLFKLOVRDEN},{RXLPMHFHOLD, RXLPMHFOVRDEN}。

在DFE模式下,同樣也提供了HOLD,OVERRIDE端口進行控制各種屬性。其還分為CTLE Auto模式和CTLE Manual模式。CTLE Auto模式的啟用可以通過DRP接口修改如下屬性來完成。

  • RX_BIAS_CFG[5:4] = 2'b11
  • RX_DFE_KL_CFG2[26:23] = 4'b0111
  • RX_DFE_LPM_CFG[5:2] = 4'b0010

而在CTLE Manual模式下,通過DRP接口修改RX_DFE_KL_CFG2屬性,可以調(diào)整CTLE的頻率響應(yīng)曲線,從而獲得適合于信道的值。

 圖9.png

圖9 DFE模式下CTLE的設(shè)置

除去上面的配置,影響GTX性能的還有RXCDR_CFG屬性,其也只能通過DRP接口完成修改。具體推薦配置值參看表1。

LPM/DFE

DATA RATE

RXOUT_DIV

REFCLK PPM

RXCDR_CFG(PRBS)

RXCDR_CFG(8B/10B)

LPM

> 6.6G

1

(+/-) 200

72'h0B_0000_23FF_1040_0020

NA

<= 6.6G

1

72'h03_0000_23FF_1020_0020

72'h03_0000_23FF_1040_0020

> 6.6G

1

(+/-) 700

72'h0B_8000_23FF_1040_0020

NA

<= 6.6G

1

72'h03_8000_23FF_1020_0020

72'h03_8000_23FF_1040_0020

> 6.6G

1

(+/-) 1250

72'h0B_8000_23FF_1020_0020

NA

<= 6.6G

1

72'h03_8000_23FF_1020_0020

72'h03_8000_23FF_1040_0020

DFE

> 6.6G

1

(+/-) 200

72'h0B_0000_23FF_1040_0020

NA

<= 6.6G

1

72'h03_0000_23FF_2040_0020

> 6.6G

1

(+/-) 700

72'h0B_8000_23FF_1040_0020

<= 6.6G

1

72'h03_8000_23FF_2040_0020

> 6.6G

1

(+/-) 1250

72'h0B_8000_23FF_1020_0020

<= 6.6G

1

72'h03_8000_23FF_1020_0020

LPM/DFE

1.6G - 6.25G

2

(+/-) 200

72'h03_0000_23FF_4020_0020

72'h03_0000_23FF_1020_0020

2

(+/-) 700

72'h03_8000_23FF_4020_0020

72'h03_8000_23FF_1020_0020

2

(+/-) 1250

LPM/DFE

0.8G-3.125G

4

(+/-) 200

72'h03_0000_23FF_4010_0020

72'h03_0000_23FF_1010_0020

4

(+/-) 700

72'h03_8000_23FF_4010_0020

72'h03_8000_23FF_1010_0020

4

(+/-) 1250

LPM/DFE

0.5G-1.5625G

8

(+/-) 200

72'h03_0000_23FF_4008_0020

72'h03_0000_23FF_1008_0020

8

(+/-) 700

72'h03_8000_23FF_4008_0020

72'h03_8000_23FF_1008_0020

8

(+/-) 1250

 

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