淺談通訊接口技術
發布時間:2018-02-26 來源:電子技術設計 責任編輯:lina
【導讀】現(xian)在(zai)大(da)家(jia)是(shi)否(fou)有(you)一(yi)種(zhong)很(hen)奇(qi)怪(guai)的(de)感(gan)覺(jiao),越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)的(de)設(she)備(bei)采(cai)用(yong)串(chuan)口(kou)通(tong)訊(xun)了(le),並(bing)且(qie)還(hai)說(shuo)串(chuan)口(kou)就(jiu)這(zhe)麼(me)簡(jian)單(dan)的(de)幾(ji)根(gen)線(xian)比(bi)十(shi)幾(ji)根(gen)線(xian)的(de)並(bing)口(kou)速(su)度(du)還(hai)快(kuai),這(zhe)個(ge)無(wu)論(lun)如(ru)何(he)都(dou)覺(jiao)得(de)有(you)些(xie)莫(mo)名(ming)其(qi)妙(miao)。若(ruo)你(ni)是(shi)這(zhe)種(zhong)感(gan)覺(jiao)的(de),建(jian)議(yi)繼(ji)續(xu)看(kan)下(xia)去(qu),若(ruo)覺(jiao)得(de)很(hen)正(zheng)常(chang)的(de),請(qing)繞(rao)道(dao)。

先說大家最熟悉的接口,那莫過於UART接口,RS232類型的DB9接口,以前老式的電腦都帶的,可以接modem,大家做MCU51單片機項目,一般都用這個UART接口,串口速率115200bps、57600bps等,後來出來USB轉串口的PL2302和FT232,速率可以到921600bps,這個就算最高了。因為各種單片機都帶有UART接口,無論MCU51還是ARM,所以這個是大家最熟悉的。
同步串口有SPI,IIC等,尤其SPI速度相對高一些,可以到幾M,幾十M。UART之類的屬於異步串口,因為需要考慮數據同步信號恢複,所以速度不高。
大家都知道硬盤IDE接口、打印機接口,還有單片機、ARM等deng的de並bing口kou,這zhe些xie速su度du相xiang對dui於yu串chuan口kou來lai說shuo,要yao快kuai很hen多duo,但dan線xian也ye多duo很hen多duo,可ke以yi理li解jie簡jian單dan的de理li解jie為wei是shi多duo路lu串chuan口kou的de並bing聯lian。也ye就jiu是shi說shuo,並bing口kou就jiu是shi各ge路lu串chuan口kou同tong時shi發fa數shu據ju而er已yi。
但是大家也會發現這麼一個現象,就是並口有分兩種,比如大家接SDRAM的時候,就比較明顯,SDRAM相對於普通的並口,速度高了很多,SDRAM速度很輕鬆到100MHz,而普通並口速度隻能在幾十M附近,尤其做過普通手機的,都知道flash的接口速度上不去。這個其實主要不是接口速度導致的,而是總線方式不同。最早intel80接口,讀取信號為Data、Adrr、nCS、nRD、nWR,這個每次都需要送出地址,芯片譯碼選擇後,才能獲取數據,所以速度較慢,一般的MCU51都是這類總線,叫intel80,此外很多黑白液晶屏用68K接口,nRD、nWR換成了R/W,E。而新式的接口一般采用Data、Addr、CLK、RAS、CAS、WE等,這個一般叫burst模式並口,而intel80、68K這類的一般叫normal模式並口。burst模式最大的好處就是,配置好後,地址隻送一次,之後通過CLK不停的讀取數據,地址連續的讀取回來,這樣就不再需要送地址,選擇譯碼過程,內部默認了連續讀、寫,可以流水線操作,所以速度快很多,當然這類針對的CPU一般都有高速RAM的,或者就是需要整屏讀寫的,比如大一些的彩色LCD屏,3.5inch~10inch的都是這類接口,LCD屏上,有些人把這個叫做RGB接口。在ARM9處理器上最常見,如R、G、B各8根數據線,但往往不用全,去掉一些低位數據,組成565形式,之後帶CLK、VS(幀同步信號)、HS(行同步信號)、IIC配置信號。
以上所討論的有一個共同點,就是信息的傳播,都是基於電信號,一般以高於多少V或者低於多少V為1或者0來判斷的。電信號的載體是電場、電(dian)壓(ya),所(suo)以(yi)以(yi)上(shang)的(de)討(tao)論(lun)都(dou)是(shi)基(ji)於(yu)常(chang)規(gui)的(de)電(dian)路(lu)回(hui)路(lu)來(lai)討(tao)論(lun)的(de),信(xin)號(hao)的(de)載(zai)體(ti)介(jie)質(zhi)比(bi)較(jiao)隨(sui)便(bian),隻(zhi)要(yao)能(neng)成(cheng)回(hui)路(lu)即(ji)可(ke)。大(da)家(jia)都(dou)知(zhi)道(dao),常(chang)規(gui)的(de)電(dian)路(lu)是(shi)電(dian)磁(ci)場(chang)理(li)論(lun)在(zai)低(di)速(su)下(xia)的(de)一(yi)種(zhong)近(jin)似(si),是(shi)電(dian)磁(ci)場(chang)傳(chuan)播(bo)多(duo)次(ci)折(zhe)疊(die)反(fan)射(she)之(zhi)後(hou)的(de)穩(wen)態(tai)。當(dang)信(xin)號(hao)頻(pin)率(lv)更(geng)高(gao)的(de)時(shi)候(hou),這(zhe)種(zhong)折(zhe)疊(die)反(fan)射(she)就(jiu)會(hui)導(dao)致(zhi)信(xin)號(hao)的(de)清(qing)晰(xi)度(du)下(xia)降(jiang),也(ye)就(jiu)是(shi)大(da)家(jia)所(suo)說(shuo)的(de)信(xin)號(hao)完(wan)整(zheng)性(xing)下(xia)降(jiang),方(fang)波(bo)變(bian)成(cheng)了(le)正(zheng)弦(xian)波(bo)而(er)導(dao)致(zhi)無(wu)法(fa)識(shi)別(bie)。所(suo)以(yi)要(yao)想(xiang)進(jin)一(yi)步(bu)提(ti)高(gao)通(tong)訊(xun)速(su)度(du),必(bi)須(xu)要(yao)改(gai)變(bian)傳(chuan)輸(shu)的(de)載(zai)體(ti),從(cong)電(dian)場(chang)轉(zhuan)變(bian)為(wei)電(dian)磁(ci)場(chang),所(suo)以(yi)傳(chuan)輸(shu)介(jie)質(zhi)改(gai)成(cheng)了(le)專(zhuan)用(yong)的(de)傳(chuan)輸(shu)線(xian),如(ru)微(wei)帶(dai)線(xian)、同軸線等,對傳輸線的整個阻抗均勻等都有要求。
有(you)些(xie)朋(peng)友(you)一(yi)想(xiang)到(dao)高(gao)速(su)傳(chuan)輸(shu),就(jiu)想(xiang)著(zhe)差(cha)分(fen)信(xin)號(hao),但(dan)理(li)解(jie)上(shang)隻(zhi)是(shi)對(dui)外(wai)界(jie)的(de)抗(kang)幹(gan)擾(rao)能(neng)力(li),它(ta)沒(mei)有(you)解(jie)決(jue)信(xin)號(hao)能(neng)量(liang)傳(chuan)輸(shu)過(guo)程(cheng)中(zhong)自(zi)己(ji)的(de)畸(ji)形(xing),隻(zhi)要(yao)當(dang)差(cha)分(fen)信(xin)號(hao)進(jin)一(yi)步(bu)約(yue)束(shu)滿(man)足(zu)電(dian)磁(ci)場(chang)阻(zu)抗(kang)要(yao)求(qiu)的(de)時(shi)候(hou),才(cai)能(neng)進(jin)一(yi)步(bu)的(de)解(jie)決(jue)自(zi)身(shen)的(de)信(xin)號(hao)畸(ji)形(xing)問(wen)題(ti),所(suo)以(yi)這(zhe)個(ge)時(shi)候(hou)單(dan)純(chun)的(de)理(li)解(jie)差(cha)分(fen),隻(zhi)能(neng)說(shuo)對(dui)了(le)一(yi)部(bu)分(fen),並(bing)且(qie)高(gao)可(ke)靠(kao)的(de)信(xin)號(hao)傳(chuan)輸(shu),很(hen)多(duo)都(dou)是(shi)用(yong)同(tong)軸(zhou)線(xian)、微帶線的,這個裏麵就不存在差分概念了。
基於這個理論,當前的高速串行接口就出來了,比如USB、1394、網口、SATA、LVDS等都是基於電磁場理論發展起來的,他們都有一個共同的特征,要求阻抗匹配,而這個就是電磁場理論最基礎的東西。
因為基於電磁場為載體的技術,速率上遠遠超過了基於電場理論的速率,這個等價於1、2個數量級的飛躍,所以現在的高速串口就比普通的低速並口速率還高了,這個就不奇怪了。
那麼大家要問,再進一步提高速率,是不是現有的高速串口的並行化呢,這個是一方麵,比如DDR2之類的,已經是如此了,但還有一種趨勢,比如SATA 1X、2X、4X這類的,不是簡單的並聯化,而應該講是網絡化。也就是說從1X、2X到4X,由一個通道,變成了4gewangluotongdaole。shujudetongxunfangshiyijinggenxianzaidehulianwangyiyang,shixianlewangluohua,yinweikaolvdaozhexiejiekou,youkenenghuiyouyigejiechubuliang,nagetongdaojiubutongle,danyebuyingxiangshujutongxun,zhishisulvmanleeryi,ruohaishichangguidebinglianfangshi,jiuwanquanshixiaole。
以上隻是本人淺陋的觀點,歡迎指正
本文後傳:作者回複讀者疑問
很感謝大家的討論,有讀者發現錯誤之處已經修改,也有讀者如T.T.指出一些用詞上的錯誤,確實,其實想寫一篇嚴謹的文章,很難,也沒有這個精力,請大家理解我的用意即可。
本(ben)文(wen)強(qiang)調(tiao)的(de),想(xiang)解(jie)釋(shi)的(de)是(shi),為(wei)什(shen)麼(me)常(chang)規(gui)的(de)串(chuan)口(kou)發(fa)展(zhan)到(dao)並(bing)口(kou)又(you)回(hui)到(dao)高(gao)速(su)串(chuan)口(kou)去(qu)了(le),並(bing)且(qie)強(qiang)調(tiao)了(le)以(yi)前(qian)的(de)串(chuan)口(kou)跟(gen)現(xian)在(zai)的(de)串(chuan)口(kou)的(de)理(li)論(lun)基(ji)礎(chu)是(shi)不(bu)同(tong)的(de),傳(chuan)輸(shu)介(jie)質(zhi)也(ye)是(shi)不(bu)同(tong)的(de),比(bi)如(ru)以(yi)前(qian)的(de)串(chuan)口(kou),隨(sui)便(bian)一(yi)、兩根回路線即可,現在的串口要求基於傳輸線或者是微帶線、同tong軸zhou線xian,還hai要yao匹pi配pei。還hai有you現xian在zai的de並bing口kou也ye不bu是shi以yi前qian的de常chang規gui並bing口kou,可ke能neng看kan起qi來lai是shi多duo個ge串chuan口kou並bing起qi來lai,但dan實shi際ji上shang已yi經jing是shi網wang絡luo化hua的de,因yin為wei以yi前qian的de並bing口kou去qu掉diao一yi根gen就jiu失shi效xiao了le,而er現xian在zai因yin為wei是shi串chuan口kou的de網wang絡luo化hua後hou的de並bing口kou,去qu掉diao一yi根gen是shi不bu會hui失shi效xiao的de。
其次大家會用常規電路裏麵的比如差分等來說明,這個隻能說是傳統電學理論思想,本身也沒有錯,但到了高速,尤其是G級別後,屬於微波級別,因為波長隻有幾個厘米了,器件,傳輸線尺寸跟信號波長接近的時候,就會出現類似光學的反射、色(se)散(san)現(xian)象(xiang),因(yin)為(wei)是(shi)電(dian)磁(ci)場(chang)這(zhe)個(ge)能(neng)量(liang)場(chang)在(zai)傳(chuan)輸(shu),若(ruo)匹(pi)配(pei)不(bu)好(hao),能(neng)量(liang)傳(chuan)輸(shu)過(guo)去(qu)無(wu)法(fa)被(bei)吸(xi)收(shou),就(jiu)必(bi)然(ran)反(fan)射(she)引(yin)起(qi)振(zhen)蕩(dang)等(deng),出(chu)現(xian)波(bo)形(xing)失(shi)真(zhen),這(zhe)個(ge)不(bu)是(shi)幹(gan)擾(rao)之(zhi)類(lei)的(de)可(ke)以(yi)解(jie)釋(shi)的(de),而(er)是(shi)它(ta)本(ben)身(shen)的(de)問(wen)題(ti)。
若ruo大da家jia還hai不bu能neng理li解jie,可ke以yi去qu思si考kao這zhe麼me一yi個ge問wen題ti,那na就jiu是shi為wei什shen麼me遠yuan距ju離li傳chuan輸shu的de光guang纖xian,一yi般ban要yao求qiu是shi單dan模mo光guang纖xian而er不bu能neng是shi多duo模mo光guang纖xian,因yin為wei多duo模mo光guang纖xian下xia,光guang進jin來lai後hou出chu現xian多duo種zhong類lei型xing的de模mo式shi傳chuan輸shu,而er各ge個ge類lei型xing的de速su率lv等deng特te性xing會hui有you不bu同tong,類lei似si色se散san,導dao致zhi光guang的de清qing晰xi度du模mo糊hu而er無wu法fa識shi別bie,所suo以yi要yao求qiu單dan一yi模mo式shi的de,才cai能neng長chang距ju離li傳chuan輸shu。
高(gao)頻(pin)微(wei)波(bo)級(ji)別(bie)後(hou),電(dian)磁(ci)場(chang)特(te)性(xing)出(chu)來(lai)後(hou),大(da)家(jia)要(yao)考(kao)慮(lv)這(zhe)個(ge)能(neng)量(liang),因(yin)為(wei)信(xin)號(hao)是(shi)基(ji)於(yu)能(neng)量(liang)的(de),能(neng)量(liang)若(ruo)沒(mei)有(you)被(bei)完(wan)全(quan)吸(xi)收(shou),就(jiu)會(hui)反(fan)射(she),這(zhe)個(ge)在(zai)現(xian)實(shi)中(zhong)大(da)家(jia)很(hen)容(rong)易(yi)理(li)解(jie)的(de),但(dan)經(jing)典(dian)電(dian)路(lu)回(hui)避(bi)了(le)一(yi)個(ge)問(wen)題(ti),那(na)就(jiu)是(shi)信(xin)號(hao)的(de)傳(chuan)輸(shu)速(su)率(lv)問(wen)題(ti),還(hai)有(you)它(ta)的(de)建(jian)立(li)過(guo)程(cheng)。它(ta)認(ren)為(wei)速(su)率(lv)是(shi)無(wu)限(xian)的(de),但(dan)實(shi)際(ji)上(shang),他(ta)是(shi)有(you)限(xian)的(de),那(na)就(jiu)是(shi)電(dian)磁(ci)場(chang)的(de)速(su)度(du),既(ji)然(ran)有(you)電(dian)磁(ci)場(chang)的(de)速(su)度(du)存(cun)在(zai),就(jiu)無(wu)法(fa)回(hui)避(bi)能(neng)量(liang)匹(pi)配(pei)的(de)問(wen)題(ti)。
當dang然ran電dian磁ci場chang是shi比bi較jiao複fu雜za的de,也ye非fei我wo簡jian單dan的de描miao述shu幾ji句ju就jiu能neng講jiang解jie清qing楚chu的de。後hou續xu的de文wen章zhang中zhong,我wo打da算suan專zhuan門men寫xie一yi些xie通tong俗su易yi懂dong的de關guan於yu電dian磁ci場chang的de文wen章zhang,但dan請qing大da家jia不bu要yao過guo於yu苛ke求qiu,尤you其qi是shi嚴yan謹jin性xing方fang麵mian。
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