數(shù)據(jù)處理器和SerDes的數(shù)據(jù)傳輸速度繼續(xù)猛增,對(duì)安裝在面板上的I/O連接器性能要求與日俱增。I/O面板很快就會(huì)成為一個(gè)限制通信和減緩系統(tǒng)運(yùn)行速度的瓶頸。計(jì)算機(jī)及其用戶都討厭傳輸速度太慢浪費(fèi)寶貴
2018-03-27 07:50:37
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傳輸速度的計(jì)算
就傳輸線a點(diǎn)至b點(diǎn),我們都必須計(jì)算訊號(hào)在電路板上的傳導(dǎo)速度才行,但這又和許多系數(shù)息息相關(guān),包括
2009-08-26 19:08:50
3586 最近美國(guó)三所大學(xué)的研究人員開發(fā)出一款光子芯片,它可以用光來(lái)傳輸數(shù)據(jù),速度比過(guò)去的芯片大幅提升,能耗也大大減少。研究者宣稱這是第一款成熟的、用光傳 輸數(shù)據(jù)的處理器。芯片每平方毫米處理數(shù)據(jù)的速度達(dá)到300Gbps,比現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)處理器快10倍甚至50倍。
2015-12-25 08:22:30
1623 速度最快的SerDes單一通道的帶寬已達(dá)112Gbps,支持PAM4編碼。如此高的速率,使得在整個(gè)系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)高速信號(hào)布線會(huì)面臨許多許多設(shè)計(jì)難題。
2020-03-22 15:37:00
4833 電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/李寧遠(yuǎn))SerDes是SERializer串行器和DESerializer解串器的簡(jiǎn)稱,串行器/解串器在發(fā)送端將多路低速并行信號(hào)被轉(zhuǎn)換成高速串行信號(hào),經(jīng)過(guò)傳輸媒體,最后在接收端
2023-10-12 09:02:14
3513 的電路板非常擁擠,并且出于布線原因,我肯定會(huì)通過(guò)將部分輸入總線分配給存儲(chǔ)體(特別是存儲(chǔ)體18)并將其部分分配給相鄰的存儲(chǔ)體(存儲(chǔ)體17)來(lái)獲利。問(wèn)題是:從SERDES的角度來(lái)看它是一個(gè)問(wèn)題還是我可以
2020-03-17 09:53:11
串行接口常用于芯片至芯片和電路板至電路板之間的數(shù)據(jù)傳輸。隨著系統(tǒng)帶寬不斷增加至多吉比特范圍,并行接口已經(jīng)被高速串行鏈接,或SERDES (串化器/ 解串器)所取代。起初, SERDES 是獨(dú)立
2019-05-29 17:52:03
SerDes的發(fā)送端TX的均衡原理是什么?怎樣利用高速接口SerDes去實(shí)現(xiàn)芯片間信號(hào)的有線傳輸?
2021-06-17 07:15:16
一、SERDES的作用1.1并行總線接口在SerDes流行之前,芯片之間的互聯(lián)通過(guò)系統(tǒng)同步或者源同步的并行接口傳輸數(shù)據(jù),圖1.1演示了系統(tǒng)和源同步并行接口。隨著接口頻率的提高,在系統(tǒng)同步接口方式中
2021-07-26 07:33:44
一、SERDES的作用1.1并行總線接口在SerDes流行之前,芯片之間的互聯(lián)通過(guò)系統(tǒng)同步或者源同步的并行接口傳輸數(shù)據(jù),圖1.1演示了系統(tǒng)和源同步并行接口。隨著接口頻率的提高,在系統(tǒng)同步接口方式中,有幾個(gè)因素限制了有效數(shù)據(jù)窗口寬度的繼續(xù)增加。a)、時(shí)鐘...
2021-07-28 08:35:42
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-29 10:07 編輯
請(qǐng)教一下A8對(duì)兩路編碼后視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行rtsp傳輸,通過(guò)Venc_getBitstreamBuffer()函數(shù)獲得兩路視頻的數(shù)據(jù)
2018-05-28 05:10:17
的輸出電流和更低的紋波。溫度監(jiān)控: 利用內(nèi)部溫度二極管監(jiān)控模塊溫度,確保系統(tǒng)在安全的溫度范圍內(nèi)運(yùn)行。ASP4644模組穩(wěn)壓器以其低紋波、高集成度和高效率的特性,非常適合用于FPGA和SERDES供電。通過(guò)合理地設(shè)計(jì)和布局,可以有效提高FPGA和SERDES的數(shù)據(jù)傳輸性能和系統(tǒng)的可靠性。
2024-08-16 14:55:59
固件僅以二進(jìn)制格式可用,我們不知道它是否支持如上所述的僅10Gbp的速度。你能指給我正確的固件嗎?如果它不容易獲得,你能分享更新的固件,其中電纜屬性(速度)被限制為10GbPs?謝謝和問(wèn)候,薩蒂亞吉特
2018-11-09 17:14:16
目的是要實(shí)現(xiàn),開發(fā)板上SD卡內(nèi)的圖片文件(10M內(nèi))能通過(guò)手機(jī)瀏覽器的下載鏈接下載到手機(jī)上,現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了手機(jī)下載文件,但是有以下幾個(gè)疑問(wèn),求教大家:1.現(xiàn)在的傳輸速度很慢,大概穩(wěn)定在20KB左右
2019-04-25 06:35:29
串行接口常用于芯片至芯片和電路板至電路板之間的數(shù)據(jù)傳輸。隨著系統(tǒng)帶寬不斷增加至多吉比特范圍,并行接口已經(jīng)被高速串行鏈接,或SERDES (串化器/ 解串器)所取代。起初, SERDES 是獨(dú)立
2019-10-23 07:16:35
到下游匯。信息技術(shù)設(shè)備技術(shù)中備受贊譽(yù)的均衡技術(shù)。INC 提供支持長(zhǎng)期或低質(zhì)量的板上 PCB 跟蹤在甚至最高的速度。TMDS 輸入端和輸出端的輸入端和電流級(jí)都是可分離和可編程的。IT66318采用有源
2023-06-08 22:12:40
`云數(shù)據(jù)容量擴(kuò)張的速度已經(jīng)大大推進(jìn)和改變了傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和設(shè)備的生命周期模式,數(shù)據(jù)中心規(guī)模的快速增大和呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的傳輸數(shù)據(jù)量,需要更快和更遠(yuǎn)距離的互聯(lián)。以前低成本的銅纜足以連接交換機(jī)和服務(wù)
2017-11-30 11:18:44
隨著SerDes芯片集成度,復(fù)雜度,傳輸速率的不斷提高,傳統(tǒng)的自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)已經(jīng)無(wú)法滿足SerDes測(cè)試速率需求。為解決該測(cè)試難題,通過(guò)Nautilus UDI方案的導(dǎo)入,成功得實(shí)現(xiàn)了32 Gbps
2021-05-10 06:58:55
實(shí)際應(yīng)用中,能夠達(dá)到每秒320Mbps(約每秒40MB)的平均速度就已經(jīng)很不錯(cuò)了。其實(shí)一般主板USB2.0的傳輸速度也就是20MB~30MB左右。同樣,USB 3.0的理論速度能夠達(dá)到每秒5Gbps
2012-12-02 16:41:07
最終結(jié)果,我在 PORTB 上以 360kHz 的速度獲得了 16 位樣本值。好像太低了。從理論上講,我讀到 MCU 可以以大約 40% 的時(shí)鐘速度執(zhí)行 DMA 傳輸,這意味著大約 30MHz。你達(dá)到的 DMA 速度是多少,我的錯(cuò)誤在哪里?
2023-01-11 08:52:38
嗨, 我計(jì)劃在我的設(shè)計(jì)中使用SERDES(LVDS)作為背板。我已經(jīng)瀏覽了virtex5用戶指南中的advnced IO部分,并看過(guò)ISERDES_NODELAY和OSERDES宏。我已經(jīng)看到了一些
2020-07-13 15:54:49
我想讓單片機(jī)實(shí)現(xiàn)接受角加速度傳感器的信息,并且將獲得的信息進(jìn)?行函數(shù)運(yùn)算,我想知道有角加速度傳感器嗎?我查了一下有角速度傳?感器,那么可以通過(guò)角速度傳感器來(lái)獲得角加速度嗎?
2023-11-09 08:21:48
我正在嘗試在運(yùn)行時(shí)重新配置 SerDes 通道協(xié)議,而且我?guī)缀跻呀?jīng)開始工作了。環(huán)回 (XGLP) 工作,即 MAC 看到我傳輸的數(shù)據(jù)包,但它不能通過(guò) SGMII/XFI 線路將數(shù)據(jù)包發(fā)送到以太網(wǎng) PHY。
是否可以在運(yùn)行時(shí)更改 SerDes 協(xié)議?即使是“否”也會(huì)有所幫助,因?yàn)槲铱梢越Y(jié)案。
2023-04-28 08:28:01
22.4Gbps(Kintex-7).2. 1對(duì)LVDS接收時(shí)鐘+16對(duì)LVDS接收數(shù)據(jù).本人可以提供FPGA源代碼.同時(shí)還可以在Xilinx評(píng)估板ML555/ML605/KC705上演示驗(yàn)證.如有高速LVDS數(shù)據(jù)傳輸相關(guān)方面的技術(shù)合作,可聯(lián)系我。聯(lián)系方式:neteasy163z@163.com
2014-03-01 18:47:47
本文將討論通過(guò)優(yōu)化封裝內(nèi)的阻抗不連續(xù)性和改善其回波損耗性能,以滿足10Gbps SerDes鍵合線封裝規(guī)范。
2021-04-25 07:42:13
技術(shù)所取代,而800G互聯(lián)技術(shù)更已經(jīng)近在眼前。帶寬需求連年暴漲,其底層的高速SerDes技術(shù)也因此備受矚目?! ∧壳?,速度最快的SerDes單一通道的帶寬已達(dá)112Gbps,支持PAM4編碼。如此高
2023-04-18 14:52:28
網(wǎng)絡(luò)串行解串器(SERDES)的串行數(shù)據(jù)輸出速度已經(jīng)高達(dá)28Gbps,并且還在繼續(xù)發(fā)展。在如此高數(shù)據(jù)速率的條件下,即使很短的PCB走線也會(huì)起到傳 輸線的作用,進(jìn)而通過(guò)衰減和散射降低信號(hào)完整性。在芯片
2019-08-21 07:12:48
SerDes是怎么工作的?SerDes有傳輸時(shí)鐘信號(hào)嗎?
2021-10-18 08:53:42
怎樣去設(shè)計(jì)一種3.125Gbps串行傳輸系統(tǒng)?如何對(duì)3.125Gbps串行傳輸系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證?
2021-05-20 06:29:52
藍(lán)牙版本不一樣。因?yàn)樗{(lán)牙4.0的傳輸速度比藍(lán)牙3.0的快的多。但問(wèn)題又來(lái)了,為何一些標(biāo)明藍(lán)牙4.0的、不同品牌的手機(jī),數(shù)據(jù)傳輸起來(lái)速度卻還是差異巨大?因?yàn)閮?nèi)置的藍(lán)牙模塊不一樣。藍(lán)牙模塊是由芯片、PCB板
2018-11-09 15:01:26
小白想請(qǐng)教10Gbps的數(shù)據(jù)能否傳輸到個(gè)人計(jì)算機(jī)上,通過(guò)LABVIEW進(jìn)行實(shí)時(shí)處理
2018-08-10 21:30:37
嗨,我可以從kintex 7獲得的最大時(shí)鐘速度是多少,我需要至少1GHz當(dāng)我通過(guò)時(shí)鐘發(fā)生器IP時(shí),我們可以生成640MHz,我們可以在FPGA外部使用,內(nèi)部是930 MHZ。我有什么辦法讓FPGA內(nèi)部的時(shí)鐘超過(guò)930MHz,我不想要GTX和Serdes。
2020-08-24 09:34:40
對(duì)于單個(gè)SERDES Quad(示例quad 223),我可以為所有四個(gè)通道以10 Gbps運(yùn)行TX,以及以2.5 Gbps(10G / 4)運(yùn)行4個(gè)接收通道嗎?我可以在10 Gbps的四核中運(yùn)行一個(gè)serdes,在同一個(gè)quad中以2.5 Gbps(10G / 4)運(yùn)行第二個(gè)serdes嗎?
2020-04-30 09:15:53
:156MHzQSGMII參考serdes1的PLL1,將S1的PLL1寫為0:100MHz SerDes2模塊選擇RCW為5559:(PCIEGen3不可用,Gen2速度為5Gbps)。PCIe.1,PCIe.2
2020-10-28 17:15:14
:156MHzQSGMII參考serdes1的PLL1,將S1的PLL1寫為0:100MHz?SerDes2模塊選擇RCW為5559:(PCIEGen3不可用,Gen2速度為5Gbps)。?PCIe.1
2020-11-01 20:21:02
M31 SerDes PHY IP M31 SerDes PHY IP為高帶寬應(yīng)用提供高性能、多通道功能和低功耗架構(gòu)。SerDes IP支持從1.25G到10.3125Gbps的數(shù)據(jù)速率
2023-04-03 20:29:47
安華高科技首次在40nm硅芯上取得20 Gbps的SerDes性能表現(xiàn)
Avago Technologies(安華高科技)日前宣布,已經(jīng)在40nm CMOS工藝技術(shù)上取得20 Gbps的SerDes性能表現(xiàn)。延續(xù)嵌入式SerDes應(yīng)用長(zhǎng)久以
2008-08-27 00:34:23
971 usb的傳輸速度
USB 1.0的傳輸速度是1.5Mbps
USB 1.1的傳輸速度是12M/s
USB 2.0的傳輸速度是480M/s
USB 2.0的傳輸速度是5G/
2009-04-14 18:33:03
4450 ROHM與大阪大學(xué)合作開發(fā)出了一種新型的無(wú)線芯片,它利用太赫茲波能夠達(dá)到30Gbps的速度,不過(guò)這僅是一個(gè)理論傳輸速度,實(shí)際的速度可能并沒(méi)那么高,但是第一代的無(wú)線芯片能夠達(dá)到
2011-11-25 10:13:55
1973 日前,Avago Technologies宣布其25 Gbps 串化器/并化器 (SerDes) 核心已在28nm 工藝技術(shù)上與25G 長(zhǎng)距離(LR) 通用電子界面(CEI) 標(biāo)準(zhǔn)兼容。
2012-02-05 10:48:24
1092 FPGA SERDES的應(yīng)用需要考慮到板級(jí)硬件,SERDES參數(shù)和使用,應(yīng)用協(xié)議等方面。由于這種復(fù)雜性,SERDES的調(diào)試工作對(duì)很多工程師來(lái)說(shuō)是一個(gè)挑戰(zhàn)。
2013-03-15 14:55:13
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Avago Technologies (Nasdaq: AVGO)為有線、無(wú)線和工業(yè)應(yīng)用模擬接口零組件領(lǐng)先供應(yīng)商宣布其28nm串行/解串器(SerDes)核心已經(jīng)達(dá)到32Gbps的性能,并且可以承受
2013-07-23 11:26:20
1631 12月13 日,格羅方德公司今天宣布,已證實(shí)運(yùn)用14納米FinFET工藝在硅芯片上實(shí)現(xiàn)真正長(zhǎng)距離56Gbps SerDes性能。作為格羅方德高性能ASIC產(chǎn)品系列的一部分,F(xiàn)X-14? 具有56Gbps SerDes,致力于為提高功率和性能的客戶需求而生,亦為應(yīng)對(duì)最嚴(yán)苛的長(zhǎng)距離高性能應(yīng)用需求而準(zhǔn)備。
2016-12-15 14:03:26
1971 據(jù)外媒報(bào)道,Wifi新標(biāo)準(zhǔn)802.11 ad發(fā)布,將無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的速度再次提升到一個(gè)新的高度。802.11 ad最高傳輸速度可達(dá)4.6Gbps,比當(dāng)前最快的802.11 ac標(biāo)準(zhǔn)快4倍,也比以穩(wěn)定高速著稱的有線網(wǎng)絡(luò)快,當(dāng)然,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)家庭用戶的寬帶速度。
2016-12-19 14:32:30
3736 現(xiàn)在有了一個(gè)新的WIFI標(biāo)準(zhǔn),能將傳輸速度提高到一個(gè)等級(jí),那就是802.11ad。較之現(xiàn)在的802.11ac,新標(biāo)準(zhǔn)的速度去到了4.6Gbps。比現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)的千兆級(jí)以太網(wǎng)和家庭寬帶接入都快得多。 而對(duì)WIF有所了解的都知道,理論速度和實(shí)際的應(yīng)用速度是有差距的。
2016-12-22 02:08:16
3585 網(wǎng)絡(luò)串行解串器(SERDES)的串行數(shù)據(jù)輸出速度已經(jīng)高達(dá)28Gbps,并且還在繼續(xù)發(fā)展。在如此高數(shù)據(jù)速率的條件下,即使很短的PCB走線也會(huì)起到傳輸線的作用,進(jìn)而通過(guò)衰減和散射降低信號(hào)完整性。在芯片
2017-11-28 10:48:06
0 網(wǎng)絡(luò)串行解串器(SERDES)的串行數(shù)據(jù)輸出速度已經(jīng)高達(dá)28Gbps,并且還在繼續(xù)發(fā)展。在如此高數(shù)據(jù)速率的條件下,即使很短的PCB走線也會(huì)起到傳輸線的作用,進(jìn)而通過(guò)衰減和散射降低信號(hào)完整性。
2018-02-14 09:04:00
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之前用serdes一直都是跑的比較低速的應(yīng)用,3.125Gbps,按照官方文檔一步一步來(lái)都沒(méi)出過(guò)什么問(wèn)題,這次想驗(yàn)證一下K7系列GTX最高線速8Gbps,看看xilinx的FPGA是不是如官方文檔所說(shuō)。
2018-03-26 14:40:00
11496 最簡(jiǎn)單的USB Type-C接口,支援USB 2.0(表1中的D+與D-),將高速訊號(hào)對(duì)加入,支援USB 3.1 Gen1(5Gbps)或USB 3.1 Gen2(10Gbps)的傳輸速度(表1中的Tx+-與Rx+-)。
2018-03-03 16:08:02
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隨著SerDes芯片集成度、復(fù)雜度、傳輸速率的不斷提高,傳統(tǒng)的自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)已經(jīng)無(wú)法滿足SerDes測(cè)試速率需求。但通過(guò)Nautilus UDI方案的導(dǎo)入,成功實(shí)現(xiàn)了32 Gbps SerDes
2018-06-10 10:51:17
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全球連接與傳感器領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè) TE Connectivity (TE) 今日宣布推出其下一代 0.8mm 自由高度板對(duì)板連接器,可以實(shí)現(xiàn) 32 Gbps 及以上的領(lǐng)先數(shù)據(jù)傳輸速度。該高速、中等密度
2018-08-01 08:41:00
2037 本方案是以CME最新的低功耗系列FPGA的HR03為平臺(tái),實(shí)現(xiàn)8/10b的SerDes接口,包括SERDES收發(fā)單元,通過(guò)完全數(shù)字化的方法實(shí)現(xiàn)SERDES的CDR(Clock Data
2019-05-24 15:33:25
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Diodes 公司 針對(duì)工業(yè)、嵌入式與消費(fèi)性市場(chǎng)推出一系列 USB ReDriver。PI3EQX1004E 及 PI3EQX1002E 線性ReDriver支持 USB 3.2,傳輸速度介于
2020-03-12 14:12:37
5483 網(wǎng)絡(luò)串行解串器(SERDES)的串行數(shù)據(jù)輸出速度已經(jīng)高達(dá)28Gbps,并且還在繼續(xù)發(fā)展。在如此高數(shù)據(jù)速率的條件下,即使很短的PCB走線也會(huì)起到傳 輸線的作用,進(jìn)而通過(guò)衰減和散射降低信號(hào)完整性。在芯片
2020-08-25 18:50:00
1 芯片功能的增加和數(shù)據(jù)吞吐量的要求, 促使芯片行業(yè)從較低數(shù)據(jù)率的并行連接, 轉(zhuǎn)向較高速度的串行連接。SERDES(Serializer-Dese rializer ,) 是經(jīng)高速差分對(duì),而不是經(jīng)較低速度
2020-10-09 17:25:07
20 ,到最后速度提升到6.25G。均已獲得完好的傳輸效果。不過(guò)當(dāng)時(shí)因?yàn)轫?xiàng)目緊張,對(duì)于SerDes的學(xué)習(xí)不那么深入,再隨著兩年時(shí)間已經(jīng)將當(dāng)時(shí)所學(xué)習(xí)的知識(shí)忘記了好大部分。
2020-12-30 17:24:00
31 高速串行信號(hào),經(jīng)過(guò)傳輸媒體(光纜或銅線),最后在接收端高速串行信號(hào)重新轉(zhuǎn)換成低速并行信號(hào)。這種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的串行通信技術(shù)充分利用傳輸媒體的信道容量,減少所需的傳輸信道和器件引腳數(shù)目,提升信號(hào)的傳輸速度,從而大大降低通信成本。xilinx 7系列通過(guò)原語(yǔ)調(diào)用serdes接口,就可
2020-12-31 17:30:59
16 從去年的Tiger Lake處理器開始,Intel把Thunderbolt 4(俗稱雷電4)接口作為基礎(chǔ)功能引入,40Gbps的速度遠(yuǎn)超當(dāng)前的USB 3.2/3.1接口,而且數(shù)據(jù)傳輸、供電、視頻通吃,一個(gè)接口統(tǒng)一江湖。
2021-03-07 09:29:46
8979 Lattice公司的HDMI接口板支持基于SERDES的DVI和HDMI接口,數(shù)據(jù)速率高達(dá)1.65Gbps,共享TMDS編碼器和轉(zhuǎn)換器,對(duì)于DVI和HDMI數(shù)據(jù)
2021-04-05 16:50:00
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,另一個(gè)優(yōu)勢(shì)是能夠通過(guò)一對(duì)差分對(duì)信號(hào)引腳(而不是8、16、32或N個(gè)數(shù)據(jù)引腳和一個(gè)時(shí)鐘引腳)發(fā)送數(shù)據(jù)。在串行傳輸這個(gè)方面得益于更小的數(shù)據(jù)包和更密集的pcb而節(jié)省了成本。具體取決于晶片成本、封裝成本、PCB成本和PCB擁塞等因素。 距離優(yōu)勢(shì) 在過(guò)去的十年里,SERDES在PCB和基
2021-07-23 11:59:46
5204 Inova半導(dǎo)體通過(guò)新的視頻接口和加密技術(shù)擴(kuò)展了APIX3? SerDes產(chǎn)品系列。該設(shè)備能夠以高達(dá)12 Gbit/s的速度實(shí)時(shí)傳輸視頻、音頻、以太網(wǎng)信息和數(shù)據(jù)。
2022-02-16 15:24:24
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SERDES最明顯的優(yōu)勢(shì)是具備更少的引腳數(shù)量和線纜/通道數(shù)量。對(duì)于早期的SERDES,這意味著數(shù)據(jù)可以通過(guò)同軸電纜或光纖發(fā)送。
2022-07-22 10:39:21
4653 112Gbps SerDes設(shè)計(jì)將根據(jù)應(yīng)用情況在各種配置中被采用。下圖展示了長(zhǎng)距離(LR)、中距離(MR)、極短距離(VSR)和超短距離(XSR)拓?fù)?,其?12G信令路徑在每個(gè)拓?fù)渲卸纪怀鲲@示。
2022-07-27 15:05:16
2595 上??吨?車規(guī)級(jí),智能車載高清視頻傳輸SERDES芯片聚焦車載SerDes芯片,
2022-09-07 11:04:46
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網(wǎng)絡(luò)串行解串器(SERDES)的串行數(shù)據(jù)輸出速度已經(jīng)高達(dá)28Gbps,并且還在繼續(xù)發(fā)展。在如此高數(shù)據(jù)速率的條件下,即使很短的PCB走線也會(huì)起到傳 輸線的作用,進(jìn)而通過(guò)衰減和散射降低信號(hào)完整性。在芯片
2022-11-12 15:14:05
1415 SerDes 是空間到時(shí)間到空間的轉(zhuǎn)換。并行數(shù)據(jù)同時(shí)傳輸但占用不同的物理互連,串行數(shù)據(jù)共享相同的物理空間但占用不同的時(shí)間時(shí)刻
2023-01-31 14:13:37
6206 最新?lián)﨨oteBookCheck報(bào)道,USB-IF正在推進(jìn)USB PD充電和數(shù)據(jù)傳輸的發(fā)展,最新的240W PD電源以及 80Gbps傳輸速度的USB4 2.0線纜預(yù)計(jì)將在今年開始推出。
2023-02-01 14:44:59
1488 MA01系列是下一代浮動(dòng)板對(duì)板連接器。本產(chǎn)品具有高可靠性的雙觸點(diǎn)結(jié)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)超過(guò)8Gbps的高速傳輸。該連接器的工作溫度范圍為-40℃至125℃,適用于汽車行業(yè)特有的嚴(yán)酷溫度環(huán)境。
2023-02-09 09:26:04
17182 任何涉及長(zhǎng)距離以高數(shù)據(jù)速率發(fā)送信息的應(yīng)用都需要進(jìn)行測(cè)試以確保良好的鏈路質(zhì)量。因此,這適用于MAX9259/MAX9260千兆多媒體串行鏈路(GMSL)串行器/解串器(SerDes),該芯片組通過(guò)單根長(zhǎng)達(dá)2米的雙絞線電纜以高達(dá)5.15Gbps的有效速率發(fā)送音頻/視頻數(shù)據(jù)。
2023-02-21 10:51:31
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該芯片用于超高速雙向點(diǎn)對(duì)點(diǎn)數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)。支持0.6Gbps至1.5Gbps的有效串行接口速度,提供高達(dá)1.2Gbps的有效數(shù)據(jù)帶寬。
2023-05-09 09:47:23
887 首先我們要了解什么是SerDes,SerDes的應(yīng)用場(chǎng)景又是什么呢?SerDes又有哪些常見的種類?
2023-06-06 17:03:55
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? 串行接口常用于芯片至芯片和電路板至電路板之間的數(shù)據(jù)傳輸。隨著系統(tǒng)帶寬不斷增加至多吉比特范圍,并行接口已經(jīng)被高速串行鏈接,或SERDES (串化器/ 解串器)所取代。起初, SERDES 是獨(dú)立
2023-07-27 16:10:01
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Serial RIO……等等,都是在借助SerDes來(lái)提高數(shù)據(jù)傳輸的性能。SerDes是非常復(fù)雜的數(shù)?;旌显O(shè)計(jì),用戶手冊(cè)的內(nèi)容只是描述了相對(duì)粗略的概念以及使用方法,并不能完全解釋SerDes是怎么工作
2023-10-16 14:50:37
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這顆20Gbps的車規(guī)級(jí)SerDes芯片是由慷智獨(dú)立開發(fā)的AHDL(Automotive High-Definition Link)第三代協(xié)議驅(qū)動(dòng),使用22納米制程工藝,質(zhì)量符合IEC61000-4-2 ESD和國(guó)家車規(guī)電磁兼容性標(biāo)準(zhǔn)。
2024-04-30 17:17:55
3276 車載SerDes芯片作為聯(lián)接設(shè)備的核心組件,因其重要作用在如ADAS域控制器、座艙域控制器等系統(tǒng)中尤為突出,能保證圖像與視頻信號(hào)的穩(wěn)定傳輸。
2024-05-09 17:19:07
2052 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《DS320PR1601 32Gbps 16通道PCIe 5.0、CXL 2.0線性轉(zhuǎn)接驅(qū)動(dòng)器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-06-22 10:40:46
0 PCB板的厚度對(duì)其信號(hào)傳輸性能有著顯著的影響。以下是詳細(xì)分析: 1、信號(hào)傳輸速度 PCB板的厚度會(huì)影響信號(hào)傳輸的速度。一般來(lái)說(shuō),較薄的PCB板由于其較低的介電常數(shù),可以提供更快的信號(hào)傳輸速度。這是
2024-12-06 17:24:39
1829 超五類網(wǎng)線(CAT5e)的傳輸速度可以達(dá)到1000Mbps(即1Gbps)。以下是對(duì)超五類網(wǎng)線傳輸速度的詳細(xì)分析: 一、理論傳輸速度 超五類網(wǎng)線支持最高1000Mbps的傳輸速率,這意味著在理
2025-02-25 10:14:19
11566 比作“汽車”,NVMe則是“高速公路”——傳統(tǒng)SATASSD受限于6Gbps帶寬,而NVMeSSD可通過(guò)PCIe3.0×4通道實(shí)現(xiàn)32Gbps的極速傳輸,4K隨機(jī)讀寫性能提升5倍以上。
2025-05-21 11:21:41
2853 六類網(wǎng)線(CAT6)的傳輸速度在標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用場(chǎng)景下可達(dá) 1 Gbps(千兆位每秒),在短距離(如55米以內(nèi))的特定條件下甚至可支持 10 Gbps(萬(wàn)兆位每秒)。以下是詳細(xì)說(shuō)明: 標(biāo)準(zhǔn)傳輸速度 六類網(wǎng)線
2025-06-09 09:44:51
9897 FPGA在圖像傳輸領(lǐng)域扮演著非常重要的角色,F(xiàn)PGA的SerDes在圖像傳輸領(lǐng)域是實(shí)現(xiàn)高速串行通信的核心技術(shù),尤其在處理高分辨率、大帶寬圖像數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)揮了關(guān)鍵作用,SerDes可提供高達(dá)3Gbps、6Gbps、10Gbps等的線速率通信。
2025-07-22 11:37:02
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料折射率影響,實(shí)際速度約為每秒20.6萬(wàn)公里(即206,856,796米/秒)。這一速度是衛(wèi)星通信的10倍,互聯(lián)網(wǎng)信號(hào)在光纖中每毫秒可傳播206.9公里。 單模光纖潛力 單模光纖理論傳輸速率可達(dá)100Gbps,且未來(lái)可通過(guò)技術(shù)升級(jí)進(jìn)一步提升。其核心優(yōu)勢(shì)在于僅
2025-07-25 10:24:07
6358 Texas Instruments DS320PR1601 PCIe 5.0 32Gbps線性轉(zhuǎn)接驅(qū)動(dòng)器是一款32通道(每個(gè)方向16通道)或x16(16通道)低功耗高性能線性中繼器或轉(zhuǎn)接驅(qū)動(dòng)器。設(shè)計(jì)用于支持PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0和最高可支持32Gbps的其他接口。
2025-08-21 10:15:21
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具有更快的速度和更高的帶寬,可實(shí)現(xiàn)更高的刷新率和更高分辨率的視頻信號(hào)。DisplayPort是一種通用接口規(guī)格,專為內(nèi)部和外部系統(tǒng)解決方案而設(shè)計(jì)。這些TE DisplayPort 2.1解決方案通過(guò)顯著提高高帶寬視頻、數(shù)據(jù)和音頻傳輸性能,從而降低了設(shè)備的復(fù)雜性。
2025-11-02 15:54:06
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今日,南芯科技(證券代碼:688484)發(fā)布車規(guī)級(jí) SerDes 高速接口芯片 SCP2550X 系列,基于全球標(biāo)準(zhǔn)化 MIPI A-PHY 協(xié)議,并通過(guò) AEC Q100 Grade2 車規(guī)等級(jí)
2025-12-12 17:57:55
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評(píng)論