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先进的硬件架构,公司
C.启动和输出结束
类似的突发操作,输出缓冲器
可用于暂时从一个“保持”的数据
而输入缓冲器被填满阻止。
然而,这些条件必须满足:在
一个数据块的输出必须的延迟后开始
方程(方程3 )满足,但在此之前的
最大延迟时间为止。最大延迟为:
公式4 :
N
×
C
i
maximum_delay = 3
×
N
×
C
i
L
×
C
o
– ---------------
C
i
– 1
如果maximum_delay
--------------------------------------------
367 ,然后maximum_delay = 367
×
C
i
-
C
i
如果maximum_delay
--------------------------------------------
& GT ;
2
×
N,
然后maximum_delay = 2
×
N
×
C
i
-
C
i
一个块的数据必须完全排空长×
o
空过程开始后的时钟。
所有对的最大延迟的条件
在公式4中给出必须得到满足。如果有的话都没有,
输出数据流将开始抑制ECC
处理。最终,这将导致输入
缓冲器过度填充和RDYIN成为非活动状态。
图4:
连拍和连续作战
(注:模块显示由右至左,因为它们是输入并输出由在正向顺序的芯片。
块i是第一个输入块块i + 1为第二输入块。 X
K
1
是一个块的第一个输入消息的字节。
Y
o
是一个块的最后一个输入校验符号。注1和2中的突发操作第2.9.1突发描述
操作 - 注意事项) 。
突发操作
输入数据:
块I + 1
Y
0
. . . . . . . . . .
X
K-1
块I + 1
Y
0
. . . . . . . . . .
X
K-1
2
1
I座
Y
0
. . . . . . . . . .
X
K-1
输出数据:
I座
Y
0
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
X
K-1
处理延迟
连续运行
输入数据:
输出数据:
块I + 3
块I + 3
块I + 2
块I + 1
I座
Y
0
. . . . . . . . . .
X
K-1
Y
0
. . . . . . . . . .
X
K-1
Y
0
. . . . . . . . . .
X
K-1
Y
0
. . . . . . . . . .
X
K-1
块I + 2
块I + 1
I座
Y
0
. . . . . . . . . .
X
K-1
Y
0
. . . . . . . . . .
X
K-1
Y
0
. . . . . . . . . .
X
K-1
Y
0
. . . . . . . . . .
X
K-1
对于使用每个字节所需要的时钟,最大延迟和数据速率提出了40 MHz系统
顺序输出示于表于连续操作。输入和输出率假定同一
在此表中。注:其他频率的操作也是可能的。
表3:
连续运行使用40 MHz的时钟和时钟指定/字节,正向
输出顺序
校验字节'R' = 20
校验字节'R' = 2
最低
最大最大
最低
最大最大
所需的数据速率
所需的数据速率
长“ N'
(时钟/字节) (兆字节/秒)
潜伏期
(时钟/字节) (兆字节/秒)
潜伏期
(
秒)
(
秒)
25
6
6.67
6.35
5
8
5.33
50
5
8
9.69
5
8
9.24
100
4
10
15.23
4
10
14.78
150
4
10
21.90
4
10
21.45
200
4
10
28.57
4
10
28.12
225
4
10
31.90
4
10
31.45
255
4
10
35.90
4
10
35.45
对于国际通信卫星社保局- 308 , F版,内FEC速率,使用表4与40 MHz的时钟系统。
注:其他频率的操作也是可能的。
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PS4011C-0200

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