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[参考译文] DS90UB9702-Q1:将 FPD-Link IV 与射频/光纤介质连接:处理单向路径上的双向信号。

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618666/ds90ub9702-q1-interfacing-fpd-link-iv-with-rf-optical-media-handling-bi-directional-signals-on-uni-directional-paths

器件型号: DS90UB9702-Q1

您好:

我正在评估 FPD-Link IV (例如 DS90UB97x 系列)进行扩展 DP/eDP 信号 等非传统介质进行复用 射频或光纤链路 实现无线传输或远距离电隔离。

我有一些关于物理层连接的技术问题:

1.分离双向 FPD-Link 信号: FPD-Link IV 为高速正向通道和低速反向通道(双向)使用单个差分对。 不过、射频调制器和光学收发器 (SFP+) 本质上是单向的、具有单独的 TX 和 RX 路径。

  • TI 是否提供推荐的电路或 桥接器/分离器解决方案 将正向通道和反向通道分为不同的物理路径?

  • 具体来说、我们如何保持 反向通道(I2C/GPIO/控制) 完整性(当物理介质不支持同时双向信令时)?

2. CML 与光纤/射频耦合: 由于 FPD-Link 输出基于 CML、因此在将这些引脚直接连接到光学 VM(垂直腔体表面发射激光器)驱动器或射频前端时、我想寻求有关阻抗匹配和交流耦合的指导。

  • 是否有任何具体问题 参考设计 (TIDS) 或有关“FPD-Link over Fibre “或“FPD-Link over RF“的白皮书?

3.时钟和抖动要求: 在将 FPD-Link 信号转换为射频/光学格式时、保持低抖动对于 DS90UB97x 的内部 PLL 锁定至关重要。

  • 当信号从射频/光学接收器重组回 CML 时、解串器的最大抖动容差是多少?

任何说明 FPD-Link 通过非铜缆介质扩展的应用手册或方框图、我都不胜感激。

此致、

Fred Lee

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    您好、Fred、

    感谢您的留言。 这里有几条评论:

    1. 这里的目标是扩展 DP/eDP 信号吗? 如果是这种情况、我们需要查看其他 ser/DES 器件、例如 UB984 和 UB983。 这些是我们产品系列中的一些信息娱乐器件。 UB97x 器件旨在支持 CSI-2 接口
    2. 我们没有任何有关光纤 FPD-Link 的应用手册
    3. 您是否可以从 CDDS 访问 UB97x 数据表? 这些可以很好地参考抖动容差等规范

    如果有更多信息可以在这里提供帮助、请告诉我!

    此致、

    Thomas

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    您好、Fred、

    过去、我们看到通过在 SER/DES 器件之间包含中继器设备来实现光学用例。 例如、光串行器将接收来自解串器的 MIPI CSI-2 输出以及其他所需的 GPIO/I2C 引脚。 该信号将从光解串器发送回中继器串行器。  还有一根单独的光缆、用于将反向通道事务传递回上游摄像头。 在这种情况下、在摄像头之间使用这些光学器件、将能够与解串器进行通信、并将两个插入在两个 SER/DES 器件之间的光学盒插入其中。  

    此致、

    Thomas

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    尊敬的 Thomas:

    感谢您的澄清。 回顾 DS90UB983/984 解决方案后、我想提供有关我们具体用例和我们所面临挑战的更多背景信息。

    1.应用环境:无连接器外壳设计我们的主要目标是从设备外壳上移除物理连接器。 传输距离极短、不到 10cm。 由于严格的功率限制(总功率低于 1W)和延迟要求(低于 1ms)、我们不再使用 WiFi/Wigi、而是考虑使用高速射频(例如毫米波)桥。

    2.关键技术挑战:双向到单向接口正如我们在内部审查中指出的,主要瓶颈是接口兼容性:

    • FPD-Link IV:使用双向接口支持反向通道。

    • 射频芯片组:通常采用单向高速 I/O。

    由于 FPD-Link IV 的控制通道(反向通道)以半双工方式运行、因此我们正在研究串行器/解串器是否可以实时将其“端口方向“或“链路状态“传送到射频收发器以切换射频方向。

    • 问题:DS90UB983/984 是否提供任何指示反向通道时序/方向的 GPIO 信令或内部寄存器? 这样、我们就能够将射频芯片的半双工开关与 SerDes 同步。

    3.电源和延时:保持低于 1ms 的延时对于我们的显示器连接至关重要。 如果我们采用一个桥接器来分离正向通道和反向通道、这是否会引入超过 eDP 时序要求的大量开销?

    我们本质上在寻找一种将射频链路视为 FPD-Link IV 协议的“虚拟电缆“的方法。 在没有物理同轴电缆/STP 电缆的情况下、有关实现这种双向同步的任何指导都将非常有用。

    此致、

    Fred Lee

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    您好、Fred、

    在这种情况下、反向通道和正向通道始终存在、以通过链路提供双向控制。 没有空闲时间、其中只有其中一个处于活动状态。 在同轴配置中、电缆上同时存在低速反向通道和高速正向通道。

    在这种情况下、与其他光学盒所做的类似方法在这里可能是最合适的选择、其中在射频链路的任一侧使用 SER/DES 器件、而单向信号(GPIO,视频数据等)通过射频芯片组链路传输。

    此致、

    Thomas