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CYP15G0401DXB
CYV15G0401DXB
CYW15G0401DXB
编码器
的字符,从输入寄存器或相位对齐接收
缓冲液和校验逻辑,然后被传递给编码器
逻辑。此块解释每个字符和任何关联
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位相当于8位的数据字符
接受的输入寄存器
10位等效的8位特殊字符代码
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 , TXCTx [ 1:0] ,和:由TXMODE [0 1]的控制
TXDx [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
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(限制带宽
串行链路的要求)。
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
由它们各自的TXCTx选择了[ 1:0]和SCSEL输入),
使用集成的8B / 10B编码器。当指向编码
该字符为一个特殊字符的代码,它使用的编码
中列出的特殊字符编码规则
表29 。
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28 。
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 频道,数字
视频广播(DVB - ASI)和ATM论坛标准
数据传输。
许多中列出的特殊字符代码
表29
可能是
由一个以上的输入字符生成。该
CYP (V) (W)的15G0401DXB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15G0401DXB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。这些静态的三电平选择输入
九发射模式允许一个被选择。发送
模式中列出的
表3
表3.发送操作模式
TX模式
TXMODE
[1:0]
模式
数
字同步
顺序
支持
无
经营模式
SCSEL
控制
无
无
无
特别
性格
字同步
无
特别
性格
字同步
无
TXCTx功能
编码器旁路
预留测试
预留测试
编码器控制
编码器控制
编码器控制
编码器控制
编码器控制
编码器控制
0
1
2
3
4
5
6
7
8
LL
LM无
LH无
ML原子
MM原子
氢原子
HL可中断
HM可中断
HH可中断
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 , TXCTx [1],和TXCTx [0]是组合
用于控制的数据和控制字符的产生。
这些多种编码形式允许最大的灵活性
接口为传统应用程序,同时还支持
众多的扩展功能。
TX模式0编码器旁路
当编码器被旁路时,字符从捕获的
该TXDx [7:0 ]和TXCTx [ 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) 。
与编码器旁路,所述TXCTx [1:0 ]输入是
数据字符组成部分,不执行
控制功能,否则将修改的解释
位:在TXDx [ 7:0]的。的比特使用的这些和映射
当被旁路编码器示于控制位
表4 。
在编码器旁路模式中, SCSEL输入被忽略。所有
时钟模式解释的数据是相同的,没有内部
通道之间的连接。
TX模式1和2 ,工厂测试模式
这些模式可以使特定工厂的测试配置。他们
不考虑所述设备的正常工作模式。
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文件编号: 38-02002牧师* L