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LXT384接口芯片的機種環回形式
LXT384是Intel公司生產的八進制短時間脈沖編碼調制(PCM)線路接口單元芯片,常用于1.544Mbps(T1)和2.048Mbps(E1)系統中。下面是有關LXT384接口芯片的機種環回形式的相關內容。
1、引言
LXT384是Intel公司生產的八進制短時間脈沖編碼調制(PCM)線路接口單元芯片,常用于1.544Mbps(T1)和2.048Mbps(E1)系統中。它的封裝形式為144腳LQFP或者160珠PBGA,分別有8個獨立的接收器和發送器。
LXT384的發送信號波形符合G.703和T1.102規定,其發送驅動器提供的低阻抗傳送模型能適應可變的驅動電壓。它的回損甚至優于最新的發送回損規定,如ETSI ETS-300166。所有發送器都能夠在掉電模式下快速切換至高阻態。LXT384的差分輸入結構使其具備很高的噪聲干擾容限,即便在高達12dB 的線纜損耗情況下依然能夠正常工作。可選的數字時鐘恢復PLL以及波動衰減器與其1.544MHz或2.048MHz時鐘有關。
2、環回模式
LXT384提供了三種環回形式(模擬環回、數字環回、運程環回),這些環回形式為系統的自診斷提供了非常好的手段。在硬件模式下,環回功能由LOOPn(n取值為0到7)引腳確定是否啟用;在軟件模式下,則是通過ALOOP、DLOOP以及RLOOP寄存器決定使用何種環回形式。
2.1 模擬環回
設計時一旦選擇了此種環回形式,LXT384發送器的輸出端(TTIP和TRING引腳)在芯片內部將被連接到接收器的輸入端(RTIP和RRING引腳)。其具體的結構原理如圖1所示。在該模式下,如果RTIP和RRING引腳接有外部信號,則外部信號將被LXT384忽略。
2.2 數字環回
數字環回形式只可在LXT384被配置成軟件模式時才可使用。當選擇該形式后,發送時鐘和數據輸入(TCLK,TPOS和TNEG)以及RCLK、RPOS和RNEG引腳的輸出都被環回(參見圖2)。TCLK、TROS和TNEG引腳上的數據也同時從TTIP與RTING引腳上輸出。該形式下RTIP和RRING引腳上的外部信號也同樣會被LXT384忽略。
2.3 遠程環回
在LXT384的遠程環回(如圖3所示)形式中,RCLK、RPOS和RNEG的輸出都將被送入發送電路,并從TTIP和TRING引腳輸出。這里應當注意:TCLK、TPOS和TNEG引腳上的輸入信號在遠程環回過程中會被LXT384忽略。
2.4 全“1”傳輸(TAOS)
在硬件模式中,將TCLK引腳上的電平拉高超過去16個MCLK時鐘周期即可進入TAOS模式。在軟件模式中,通過在TAOS寄存器中寫入相應的位來啟用TAOS模式。另外,自動ATS插入(假設處于LOS狀態)可能會通過ATS寄存器被啟用。該模式下,TAOS發生器將使用MCLK信號作為參考時鐘,因此TAOS不能在數據恢復模式下工作。為了保證輸出頻率處在規定范圍內,MCLK必須具備適宜的穩定性。因為當處于TAOS狀態時,數字環回將無法啟用。圖4簡要介紹了TAOS狀態下的不同環回形式。
3、結語
在SONET以及SDH設備中,LXT384芯片是一個非常重要的芯片,它的主要作用是對不同的數據進行處理,以使數據符合T1、E1的速率,從而進行后續處理。
LXT384芯片的這種環回功能使得LXT384在無需外妝信號的條件下即可進行自身故障的論斷,這一功能在芯片調試與故障判斷過程中非常有用。理解各種環回模式并正確進行配置和使用,將會使調試工作事半功倍。
環回法類型
環回測試分為軟環回和硬環回,也叫做軟件環回和硬件環回,一般簡稱軟環和硬環。
使用交換機比使用集線器等設備可以更有效地解決阻塞問題。通過測試可以幫助用戶確定網絡性能下降的真正原因,從而對網絡是否需要采用交換機以及如何使用交換機提供定量的幫助。例如,利用測試儀器的網絡統計功能來檢查網段的利用率、碰撞率以及錯誤率、廣播流量的數量等。
類型:
環回測試分為軟環回和硬環回,也叫做軟件環回和硬件環回,一般簡稱軟環和硬環。
軟件環回是通過一端設備的軟件支持,用網絡管理軟件直接將本端設備接收端口(Rx)收到的信號轉到發送端發出,以達到對遠端設備環回的目的。有的設備不支持軟環。
硬件環回比較簡單,直接用硬件將線路上某結點(包括設備端口)的Tx和Rx短接,以達到向被短接端環回的目的,一般分段環回測試都采用也只能采用硬件環回,軟件環回一般只用于從一端設備向另一端設備——包括這兩端設備之間的所有線路進行環回測試,也叫做整段環回。
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