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CYP15G0101DXB
CYV15G0101DXB
CYW15G0101DXB
当奇偶校验检查和编码器都启用
(TXMODE[1]
≠
低) ,奇偶校验错误的检测导致
适当的视差的C0.7字符被传递到发送
移位器。当编码器被旁路( TXMODE [1] = LOW )
检测到奇偶校验错误引起的正视差版本
一个C0.7传输字符的要传递给发送
移位器。
检查校验表2.输入寄存器位
[8]
发送奇偶校验模式( PARCTL )
MID
信号
名字
TXD[0]
TXD[1]
TXD[2]
TXD[3]
TXD[4]
TXD[5]
TXD[6]
TXD[7]
TXCT[0]
TXCT[1]
TXOP
编码器
的字符,从所述输入寄存器接收,或
相位对齐缓冲器和奇偶校验逻辑,然后被传递给
编码器的逻辑。此块解释每个字符和
任何控制位,并输出一个10位的传输特性。
取决于所配置的操作模式中,所产生的
传输字符可能
接受输入10位编码前的字符
注册
10位等效的8位的数据字符的接受
在输入寄存器
10位等效的8位的特殊字符代码
接受的输入寄存器
10位相当于C0.7 SVS的性格,如果平价
启用检查和检测到奇偶错误
10位相当于C0.7 SVS的性格,如果对
相位对齐缓冲区溢或下溢错误存在
一个字符,它是511个字符的BIST序列的一部分
一个K28.5字符生成作为一个单独的字符或
为16个字符的字同步序列的一部分。
的特定的字符生成的选择是
, SCSEL , TXCT [ 1:0] ,和:由TXMODE [0 1]的控制
TXD [ 7:0]为每个字符的输入。
数据编码
原始数据,因为直接从发送接收到的输入
寄存器,是很少的形式适合在传输
低
TXMODE[1]
= LOW
X
[7]
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TXMODE[1]
≠
低
X
X
X
X
X
X
X
X
高
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
的串行链路。人物通常必须处理或
转化为担保
最小转换密度(允许串行接收PLL
提取从数据流中的时钟)
直流平衡的信号(防止基线漂移)
在串行数据游程长度的限制(限制的带宽
链接)
远程接收器确定正确的方法
字符边界(帧) 。
当启用了编码器( TXMODE [ 1 ]
≠
LOW )时,
发送的字符从数据或者被转换
特殊字符编码为10位传输字符(如
由TXCT选择了[ 1:0]和SCSEL输入),使用
集成的8B / 10B编码器。当涉及编码所述
字符作为特殊字符代码,它使用的编码
在列出的特殊字符编码规则
表21 。
当
定向到的字符作为字符数据进行编码,它是
使用数据字符的编码规则进行编码
表20 。
在8B / 10B编码器符合ANSI / NCITS标准
ASC X3.230-1994 (光纤通道) , IEEE 802.3z支持(千兆位
以太网) ,IBM的
ESCON
和FICON 和数字视频
广播( DVB - ASI )标准进行数据传输。
许多中列出的特殊字符代码
表21
可能是
由一个以上的输入字符生成。该
CYP (V) (W)的15G0101DXB被设计为支持两个
独立(但不重叠)的特殊字符代码
表。这允许CYP (Ⅴ) (W)的15G0101DXB操作中
混合环境中与其它赛普拉斯的HOTLink器件
使用增强赛普拉斯命令代码集,并且
其他非赛普拉斯降低设备的命令集。连
在通常使用的非赛普拉斯的环境中使用时,
特殊字符代码,有选择地利用赛普拉斯
其中,运行不一致命令代码可允许操作
和错误处理必须加以管理。
下列转换每个输入字符的从8位到
一个10位的传输特性,它被传递到发送
移位器和移出LSB的第一,根据需要由ANSI和
的IEEE标准的8B / 10B编码的串行数据流。
发送模式
发送路径的操作模式是通过设置
TXMODE [1:0 ]输入。这些3平选择输入允许之一
9发射模式可供选择。发射模式
上市
表3中。
该编码模式(TX模式3至8)支持多种
编码表。这些编码表的变化由特定
SCSEL , TXCT [1],和TXCT的组合[0]所使用的
控制数据和控制字符的产生。这些
多种编码形式允许跨最大的灵活性
面对旧的应用程序,同时还支持众多的
在capabilities.TX模式0编码器旁路扩展
当编码器被旁路时,字符从捕获的
与TXD [7:0 ]和TXCT [ 1:0]输入被直接传递到
发送移位寄存器无需修改。如果奇偶校验检查
启用( PARCTL
≠
被检测到低)和一个奇偶校验错误,则
10位的字符被替换为1001111000图案
( + C0.7字符)无论运行不一致的
前一个字符。
注意事项:
7位标记为X进行异或运算在一起。结果必须是逻辑1,奇偶校验是有效的。
8.传输通道的奇偶校验报告的TXPER输出。
文件编号: 38-02031牧师*
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