시스템 하드웨어 구성
각 고속 트랜시버는 송신기와 수신기의 두 채널로 구성됩니다. 송신기와 수신기는 물리적 코딩 서브 레이어 (PCS, P-field Si-Cal Coding Sublayer)와 물리적 미디어 추가 서브 레이어 (PMA, Physic-Cal 미디어 추가 서브 레이어)로 구성됩니다.
PCS에는 지원되는 프로토콜과 호환되는 트랜시버의 디지털 기능의 핵심 로직 구현이 포함되며 전송 채널에는 위상 보상 FIFO, 바이트 직렬 변환기, 8B / 10B 인코더 및 기타 모듈이 포함됩니다. 수신 채널에는 워드 정렬 기, 레이트 매칭 FIFO, 8B / 10B 디코더, 바이트 unstring, 바이트 분류기, 위상 보상 FIFO 및 기타 모듈이 포함됩니다.
PMA에는 I / O 버퍼 용 아날로그 회로, CDR, SER / DES 및 직렬 데이터 채널의 성능을 최적화하기위한 프로그래밍 가능한 사전 가중치 및 이퀄라이제이션이 포함됩니다.
장치 트랜시버 채널이 작동하면 FPGA 아키텍처의 출력 병렬 데이터가 송신기 PCS 및 PMA를 통해 전송되고 마지막으로 직렬 데이터로 변환되어 전송됩니다. 수신 된 입력 직렬 데이터는 수신기 PMA 및 PCS에 의해 직렬 데이터 형식으로 처리되고 추가 처리를 위해 내부 FP 아키텍처로 전송됩니다.
FPGA 통합
고속 트랜시버가 널리 사용됩니다. FPGA 기반의 SATA 인터페이스 솔리드 스테이트 디스크를 예로 들어, SATA 인터페이스 솔리드 스테이트 디스크는 미래 트렌드의 발전이며 고속 직렬 트랜시버는 SATA의 IP 코어 스토리지 모드를 실현하고 고속 트랜시버가 핵심 구성 요소입니다. SATA 프로토콜의 물리 계층 구현. SATA 프로토콜 직렬 데이터는 1.5-6Gbit / s의 전송 속도로 작동하며 FPGA에서 직접 구현할 수 없습니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 많은 FPGA 제조업체는 범용 고속 물리적 장치를 FPGA 내부에 통합하고 다양한 유사한 기능을 수행 할 수있는 유연한 구성 모드를 제공합니다.














































