keo nha cai bet88 bet88 keo nha caiGiá trị 「V-by-One」SerDesの技術は液晶テレビのアプリだけではない、 通信/コンピュータ/産業機械などの高速インターフェースにも適用可能な技術
2019.11.08
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THine Electronics đã phát triển V-by-OneⓇ US, công nghệ giao diện nối tiếp và SerDes tốc độ cao keo nha cai bet88 tốc độ truyền lên tới 16 Gbits mỗi giây (bps) trên mỗi làn. So keo nha cai bet88 thế hệ trước "V-by-OneⓇ HS", tốc độ truyền nhanh hơn bốn lần.
Ánh sáng và bóng tối của hình ảnh thương hiệu
Thine Electronics có hình ảnh rất mạnh mẽ keo nha cai bet88 tư cách là nhà sản xuất chất bán dẫn cung cấp giao diện kỹ thuật số "V-by-OneⓇ HS" cho TV LCD. Xây dựng hình ảnh công ty không bao giờ là điều xấu.
しかし、その一方で、デメリットがあるのも事実である。それは「V-by-OneⓇ HSは液晶テレビ専用」という誤ったイメージを持たれてしまうことだ。従って、筐体間や基板間を接続する高速のシリアル伝送や通信機器などの用途では、「ザイン」という選択肢が漏れてしまう危険性が高い。
しかし、その一方で、デメリットがあるのも事実である。それは「V-by-OneⓇ HSは液晶テレビ専用」という誤ったイメージを持たれてしまうことだ。従って、筐体間や基板間を接続する高速のシリアル伝送や通信機器などの用途では、「ザイン」という選択肢が漏れてしまう危険性が高い。
Thị trường mục tiêu đầu tiên là TV LCD
Trên thực tế, V-by-OneⓇ HS là một thiết bị được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau ngoài mục đích làm giao diện cho TV LCD (Hình 1). Nó được sử dụng trong nhiều ứng dụng như một giao diện nối tiếp đa năng, tốc độ cao, truyền keo nha cai bet88 tin từ điểm A đến điểm B.
技術的に見れば、V-by-OneⓇ HSは単なる「SerDesチップ」である。SerDesとは、シリアライザー(Serializer)とデシリアライザー(Deserializer)を組み合わせた技術用語である。シリアライザーでパラレル信号をシリアル信号に変換し、1組の信号ラインを使って高速でデータを送信する(図2)。そして、受信したデータをデシリアライザーでシリアル信号からパラレル信号に戻す。
Ứng dụng
Ứng dụng
Hình 1 Ví dụ về ứng dụng V-by-OneⓇ HS
技術的に見れば、V-by-OneⓇ HSは単なる「SerDesチップ」である。SerDesとは、シリアライザー(Serializer)とデシリアライザー(Deserializer)を組み合わせた技術用語である。シリアライザーでパラレル信号をシリアル信号に変換し、1組の信号ラインを使って高速でデータを送信する(図2)。そして、受信したデータをデシリアライザーでシリアル信号からパラレル信号に戻す。
Bộ tuần tự hóa và bộ giải tuần tự Hình 2
Ứng dụng
Ứng dụng
Chất lượng hình ảnh cao hơn sẽ tăng tốc độ truyền
Điều không thể bỏ qua là tốc độ truyền dữ liệu cao của giao diện kỹ thuật số của TV LCD. Khi chất lượng hình ảnh của TV LCD tiếp tục được cải thiện keo nha cai bet88 tốc độ nhanh chóng, nhu cầu về tốc độ truyền dữ liệu cao hơn cho các giao diện cũng tăng lên nhanh chóng.
この結果、インターフェースのデータ伝送速度は極めて高いレベルに到達している。例えば、4K、60フレーム/秒、10ビットRGBの画像信号の場合、スループットはV-by-OneⓇ HSでは24Gビット/秒が必要となる。V-by-OneⓇ HSでは、3Gビット/秒×8レーンで、この高速なインターフェースを実現していた。「しかし、ユーザーは60フレーム/秒では満足していない。例えば大画面でサッカー中継を見ると、60フレーム/秒ではボールがぼやけたように見えるが、120フレーム/秒ではくっきりとし、さらに臨場感が増す。」(ザイン)。4K、120フレーム/秒、10ビット・カラーになれば、スループットは2倍の48Gビット/秒に達する。
さらに解像度については、世界的に8Kへの移行が始まっている。すでに日本国内では、NHKにおいて8Kに対応した試験放送が開始された。8Kになれば、V-by-OneⓇ HSでのスループットは60フレーム/秒・10ビット・カラーで96Gビット/秒に、120フレーム/秒・10ビット・カラーで192Gビット/秒に到達する。
この結果、インターフェースのデータ伝送速度は極めて高いレベルに到達している。例えば、4K、60フレーム/秒、10ビットRGBの画像信号の場合、スループットはV-by-OneⓇ HSでは24Gビット/秒が必要となる。V-by-OneⓇ HSでは、3Gビット/秒×8レーンで、この高速なインターフェースを実現していた。「しかし、ユーザーは60フレーム/秒では満足していない。例えば大画面でサッカー中継を見ると、60フレーム/秒ではボールがぼやけたように見えるが、120フレーム/秒ではくっきりとし、さらに臨場感が増す。」(ザイン)。4K、120フレーム/秒、10ビット・カラーになれば、スループットは2倍の48Gビット/秒に達する。
さらに解像度については、世界的に8Kへの移行が始まっている。すでに日本国内では、NHKにおいて8Kに対応した試験放送が開始された。8Kになれば、V-by-OneⓇ HSでのスループットは60フレーム/秒・10ビット・カラーで96Gビット/秒に、120フレーム/秒・10ビット・カラーで192Gビット/秒に到達する。
Hỗ trợ hoàn chỉnh cho 16 Gbit/s x 16 làn
Thine Electronics đã thiết lập giải pháp hỗ trợ tín hiệu hình ảnh 8K, 120 khung hình/giây. Đó là "V-by-OneⓇ US", là phiên bản thế hệ tiếp theo của V-by-OneⓇ HS.
つまり、こうした事実は、すでにbet88では16Gビット/秒×16レーンの汎用インターフェース技術を確立していることを意味する。この高速伝送の物理層技術は液晶テレビのデジタル・インターフェースだけでなく、長いケーブルを介した画像伝送やA地点とB地点を高速に結ぶデータ伝送のインターフェースにもそのまま転用できる技術である。
つまり、こうした事実は、すでにbet88では16Gビット/秒×16レーンの汎用インターフェース技術を確立していることを意味する。この高速伝送の物理層技術は液晶テレビのデジタル・インターフェースだけでなく、長いケーブルを介した画像伝送やA地点とB地点を高速に結ぶデータ伝送のインターフェースにもそのまま転用できる技術である。
Sử dụng FFE, CTLE, DFE
Vậy V-by-OneⓇ US sử dụng loại công nghệ lớp vật lý nào để đạt được tốc độ này? Về cơ bản, nó được hiện thực hóa bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật điều hòa tín hiệu thường được sử dụng trong SerDes và bộ đếm thời gian (CDR) cho các ứng dụng truyền dữ liệu ở băng tần 10-28Gbps.
ここで、それぞれの技術を簡単に説明しよう。トランスミッタに使用されているFFEは、デエンファシスやプリエンファシスの機能を包含しており、実際はそれよりもきめ細かな波形調整が可能な技術である。伝送路で減衰してしまう高周波成分をあらかじめ送信端で増幅しておく。具体的には、複数の遅延(Delayブロック)による各タップを用意し、1UI(ユニット・インターバル)ごとに各タップの任意の係数(比率)で増幅や減衰させた信号を⊕部で足し合わせ、出力している(図4)。
こうすることで波形の(プリ・デ)エンファシスだけでなく、プレシュートを含めた任意の送信波形を作ることができ、受信端でEYEの時間軸方向の開口が大きくなる様に設定する。
Tiếng Nhật
レシーバ側に適用したもう1つの技術であるDFEは、受信端波形のシンボル間干渉(ISI:Inter Symbol Interference)のジッターを打ち消す技術である。FFEと同様に、受信信号に複数のディレイをかけた各信号(タップ)を用意する(図6)。そして受信した波形と理想的な波形との誤差が最小になるように1UIごとに各タップの係数を求めて、これを受信信号に対してフォードバックをかける。こうすることでジッターを低減しアイの開口が大きな信号波形に戻すわけだ。
なお、 CTLEとDFEの役割分担としては、完全にアイが閉じてしまった受信波形に対して、まずはCTLEを適用してアイをある程度開ける処理を施す。その後、DFEでジッターをさらに低減し、アイの開口をより大きくしている。
Hình 3 Áp dụng điều hòa tín hiệu FFE cho mạch keo nha cai bet88 và CTLE và DFE cho mạch thu
ここで、それぞれの技術を簡単に説明しよう。トランスミッタに使用されているFFEは、デエンファシスやプリエンファシスの機能を包含しており、実際はそれよりもきめ細かな波形調整が可能な技術である。伝送路で減衰してしまう高周波成分をあらかじめ送信端で増幅しておく。具体的には、複数の遅延(Delayブロック)による各タップを用意し、1UI(ユニット・インターバル)ごとに各タップの任意の係数(比率)で増幅や減衰させた信号を⊕部で足し合わせ、出力している(図4)。
Hình 4 Cách hoạt động của FFE (Bộ cân bằng chuyển tiếp nguồn cấp dữ liệu)
こうすることで波形の(プリ・デ)エンファシスだけでなく、プレシュートを含めた任意の送信波形を作ることができ、受信端でEYEの時間軸方向の開口が大きくなる様に設定する。
Tiếng Nhật
Hình 5 Cách hoạt động của CTLE (Bộ cân bằng tuyến tính thời gian liên tục)
レシーバ側に適用したもう1つの技術であるDFEは、受信端波形のシンボル間干渉(ISI:Inter Symbol Interference)のジッターを打ち消す技術である。FFEと同様に、受信信号に複数のディレイをかけた各信号(タップ)を用意する(図6)。そして受信した波形と理想的な波形との誤差が最小になるように1UIごとに各タップの係数を求めて、これを受信信号に対してフォードバックをかける。こうすることでジッターを低減しアイの開口が大きな信号波形に戻すわけだ。
Hình 6 Cách hoạt động của DFE (Bộ cân bằng phản hồi quyết định)
なお、 CTLEとDFEの役割分担としては、完全にアイが閉じてしまった受信波形に対して、まずはCTLEを適用してアイをある程度開ける処理を施す。その後、DFEでジッターをさらに低減し、アイの開口をより大きくしている。
Đường truyền V-by-OneⓇ Hoa Kỳ cùng phát triển keo nha cai bet88 các nhà sản xuất FFC/đầu nối
Hơn nữa, THine Electronics không chỉ phát triển chip V-by-OneⓇ US mà còn phát triển cáp phẳng linh hoạt (FFC) và đầu nối, là đường truyền (đường dẫn tín hiệu) của giao diện kỹ thuật số tốc độ cao. cũng đang làm việc keo nha cai bet88 các nhà sản xuất FFC/đầu nối. Chúng tôi đang cộng tác keo nha cai bet88 các nhà sản xuất FFC và nhà sản xuất đầu nối để phát triển công nghệ băng thông rộng và đã thiết lập công nghệ đường truyền có thể truyền dữ liệu ở tốc độ 16 Gbit/s x 16 làn trên 1 mét.
この広帯域FFCでは、材料と構造を最適化している。材料には誘電正接(tanδ)と比誘電率(εr)がいずれも小さいものを採用して基本的な損失特性を向上させ、また伝送路のW(幅)・S(スペース)・T(厚さ)のレイアウト(図7)を工夫し、伝送損失、反射損失、クロストークを最小限に抑えた。
レセプタクル・コネクタについても、現行品の形状を踏襲しながらも、基板とのはんだ接続部の改善や金属部分の改善、コネクタ内配線長の調整などでインピーダンス整合を確保し、高速時の信号反射を低減している。
ただし、16Gビット/秒×16レーンの汎用インターフェースを構築する際の課題はまだ残っているという。それは、V-by-OneⓇ US対応チップやコネクタを実装するプリント基板の設計である。このプリント基板の設計にbet88が介入することは難しい。あくまで、ユーザー側の作業だからだ。bet88によると、「プリント基板の材質と層構造が電気的な特性に大きく影響するため高速信号のアートワークに注意が必要であり、また各部品との接続点のインピーダンス・コントロールが重要」という。
この広帯域FFCでは、材料と構造を最適化している。材料には誘電正接(tanδ)と比誘電率(εr)がいずれも小さいものを採用して基本的な損失特性を向上させ、また伝送路のW(幅)・S(スペース)・T(厚さ)のレイアウト(図7)を工夫し、伝送損失、反射損失、クロストークを最小限に抑えた。
Hình 7 Cấu trúc cơ bản của FFC hỗ trợ 16 Gbit/s (loại tấm chắn hai mặt)
レセプタクル・コネクタについても、現行品の形状を踏襲しながらも、基板とのはんだ接続部の改善や金属部分の改善、コネクタ内配線長の調整などでインピーダンス整合を確保し、高速時の信号反射を低減している。
ただし、16Gビット/秒×16レーンの汎用インターフェースを構築する際の課題はまだ残っているという。それは、V-by-OneⓇ US対応チップやコネクタを実装するプリント基板の設計である。このプリント基板の設計にbet88が介入することは難しい。あくまで、ユーザー側の作業だからだ。bet88によると、「プリント基板の材質と層構造が電気的な特性に大きく影響するため高速信号のアートワークに注意が必要であり、また各部品との接続点のインピーダンス・コントロールが重要」という。
Bắt đầu keo nha cai bet88 thiết bị thế hệ tiếp theo
Hiện tại, THine Electronics đang nghiên cứu phát triển công nghệ nguyên tố cho các thiết bị thế hệ tiếp theo keo nha cai bet88 tốc độ truyền tải vượt xa V-by-OneⓇ US. Bằng cách mở rộng dòng thiết bị dành cho giao diện tốc độ cao, công ty dự định củng cố hình ảnh công ty của mình keo nha cai bet88 tên gọi ``Deine, một công ty giao diện tốc độ cao.''
伝送速度が速いデバイスを製品化するインパクトは極めて大きい。理由は2つある。1つは、技術力の高さをアピールできることだ。企業イメージに高い技術力が加われば、高速インターフェース市場における認知度をスムーズに高められるだろう。
もう1つの理由は、潜在市場の規模が大きいことだ。現在、通信インフラ市場やデータセンター市場でも、より高い伝送速度を持つインターフェース技術のニーズが高まっている。通信インフラ市場では、5G(第5世代)へ対応が求められているため、映像信号などを遅延なく伝送することが求められている。データセンター市場では、AI(人工知能)プロセッサーやGPUなどの演算処理能力が極めて高くなっているため、チップ間のデータ伝送により広い帯域が必要になっている。
1レーン当たり16Gビット/秒を大きく上回るデバイスの実用化は、「液晶テレビのザイン」から「高速インターフェースンのザイン」に企業イメージが切り替わるタイミングになるかもしれない。
伝送速度が速いデバイスを製品化するインパクトは極めて大きい。理由は2つある。1つは、技術力の高さをアピールできることだ。企業イメージに高い技術力が加われば、高速インターフェース市場における認知度をスムーズに高められるだろう。
もう1つの理由は、潜在市場の規模が大きいことだ。現在、通信インフラ市場やデータセンター市場でも、より高い伝送速度を持つインターフェース技術のニーズが高まっている。通信インフラ市場では、5G(第5世代)へ対応が求められているため、映像信号などを遅延なく伝送することが求められている。データセンター市場では、AI(人工知能)プロセッサーやGPUなどの演算処理能力が極めて高くなっているため、チップ間のデータ伝送により広い帯域が必要になっている。
1レーン当たり16Gビット/秒を大きく上回るデバイスの実用化は、「液晶テレビのザイン」から「高速インターフェースンのザイン」に企業イメージが切り替わるタイミングになるかもしれない。
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