作者:Mark Sauerwald    德州仪器

 

在用户访问www.ti.com 时,在搜索框中输入“均衡器”一词时,会发现两类截然不同的产品。一类是像 LMH0394 这样的自适应线缆均衡器,而另一类则是 DS32EV100,即所谓的可编程单一均衡器。这两类均衡器之间有什么区别,是否能用一种均衡器替换另一种?下面我来说明一下。

在通过传输介质(线缆或 PCB 线迹)发送信号时,存在两种类型的损耗:一种是集肤效应损耗,另一种是介电损耗。集肤效应产生的原因是电场渗入导体的深度与 1/√ω 成比例,引起导体有效厚度随频率增大而缩小。

集肤效应会造成与频率的平方根成比例的衰减。介电损耗来自围绕导体的电场对导体周围的绝缘体的加热效应。对 PCB 线迹来说,就是指 PCB 材料本身。对于线缆而言,就是导体周边的绝缘体。

1线缆(双同轴 — 实心线)和 FR4 PCB 线迹(点线路)的损耗说明在高频率下衰减与频率的关系十分近似。

介电损耗也会带来衰减,这种衰减与频率成比例。在低频下起主导作用的是集肤效应,但由于介电损耗随频率速度快于集肤效应损耗而不断增长,到某个点介电损耗就会占据主导。发生这种转换的频率由介质决定。对于 Belden 1694A 等 75 Ohm 同轴线缆而言,转换点在大约 2GHz。意思是对 SD-SDI 和 HD-SDI 来说,集肤效应损耗是您唯一需要考虑的损耗。在 3Gbps 时,某些信号内容会超越该 2GHz 转换点,因此应当考虑使用 LMH0394 等均衡器来确保最佳性能。不过 LMH0394 仍然为补偿 √ω 集肤效应损耗进行了大量优化。

对 PCB 线迹或双绞线缆等介质而言,介电损耗起始要高得多,所以转换点的频率也要低得多,而且介电损耗占主导。DS32EV100 专为补偿介电损耗进行了优化,在用于背板均衡时性能明显优于 LMH0394。但在对同轴线缆进行均衡时,LMH0394 更好。

当数据速率达到 12Gbps,比如 Ultra-HD(4K 视频),此时损耗就与介质无关,因为介电损耗将占据主导。LMH1256 四通道 12G UHD-SDI 时钟恢复器前端中的均衡器专为介电损耗进行了优化,在补偿线缆损耗或背板损耗时能提供相同的性能。这就说明新一代视频接口将拥有“一种尺寸满足所有需求”的均衡器。

 

阅读原文, 请参见 http://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2013/09/13/why-do-we-need-more-than-one-kind-of-equalizer-for-video-systems.aspx

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  • 基带视频信号在经过较长视频同轴电缆传输后,由于线缆的损耗和影响,信号会产生幅度衰减和相位畸变,使终端显示的图象对比度下降、清晰度降低,严重的甚至无法同步。对SYKV75-5-1规格视频电缆,不超过3DB失真的长度为150米。一般情况下,当视频线缆超过500米后,视频信号会很难获得正常的接收效果。以前电视监控系统通常采用视频补偿器弥补视频信号的衰减,由于补偿器仅对高频段某一频点进行补偿,而不是对整个视频信号的频率进行补偿,其效果不尽如人意。

    视频均衡器可对视频信号整个频率范围内进行多点补偿,使经过均衡器补偿还原的视频信号接近原始信号。

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  • 基带视频信号在经过较长视频同轴电缆传输后,由于线缆的损耗和影响,信号会产生幅度衰减和相位畸变,使终端显示的图象对比度下降、清晰度降低,严重的甚至无法同步。对SYKV75-5-1规格视频电缆,不超过3DB失真的长度为150米。一般情况下,当视频线缆超过500米后,视频信号会很难获得正常的接收效果。以前电视监控系统通常采用视频补偿器弥补视频信号的衰减,由于补偿器仅对高频段某一频点进行补偿,而不是对整个视频信号的频率进行补偿,其效果不尽如人意。

    视频均衡器可对视频信号整个频率范围内进行多点补偿,使经过均衡器补偿还原的视频信号接近原始信号。

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