【应用】芯科科技提供基于Xilinx 处理器+Si5388/9时钟芯片的IEEE1588整体解决方案,助力5G开发
当前,随着5G在中国越来越热,5G的开发项目也多了起来,为了满足5G网络对每个节点更高的时钟同步要求,IEEE1588时钟协议也成为了5G网络上各个节点的必备需求。去年下半年,SILICON LABS推出了自己的基于Xilinx 处理器(1588 stack)加Silicon Labs的 Si5388/9(servo)的1588的整体解决方案。
在对Silicon Labs的IEEE1588的整体解决方案作介绍之前,先简单的给大家说一下1588协议的目的:
1. 实现主从节点之间ToD(Time of Day)的同步
2. 在从节点,通过ToD信息,来调整从节点的时钟频率和相位,使之尽可能与主节点时钟保持一致
Table1:1588协议实现简图
从以上的工作简图,在5G网络每个节点,都会需要一个1588模块。而从节点比主节点会有更多的时钟调节的需求。 在现在通常的1588方案中,ToD信息的处理是有模块处理器来完成的,处理器再根据ToD的处理结果来对时钟芯片进行频率和相位的调节。而在Silicon Labs的 1588方案中,我们把对时钟的频率和相位的调节功能下放到我们的时钟芯片-Si5388. 这样大大简化了对主处理器的资源的占用。
Table2. 典型1588从节点的解决方案
Table3. Silicon Labs 1588解决方案
在Silicon Labs的整体解决方案中,Silicon Labs把自己的Servo部分控制协议固化到自己的Si5388芯片中,同时借用了Xilinx的FPGA来运行自己的ToD部分的处理协议。通过这样简单的双芯片方案来为客户提供一个整体的1588解决方案。为了满足不同客户的不同需求,Silicon Labs现在还在做进一步开发,把我们的ToD部分的处理协议移植到更多的主处理器上,如NXP基于ARM核的CPU。当然,客户也可以购买我们的1588软件协议,自行移植到自己的ARM处理器上。
以下对Silicon Labs最新推出的Si5388做个简单的介绍:
Tablet4. Si5388/9功能简图
Tablet5. Si5388/9性能表
Si5388 的基本性能:
1. 3路差分输入,2路CMOS输入,可以支持1Hz GPS CMOS输入
2. 7路差分输出,每差分输出可以用作2CMOS输出,支持1Hz CMOS输出
3. 内置MCU,用于IEEE1588 servo 协议调控
4. 3路独立的PLL,可输出任意频率时钟
5. 每个输出附带DCO频率调节,调节精度可到1ppt
6. 附带去抖功能,输出抖动可达120fs RMS (12K-20M 范围)
7. 支持输入无缝切换功能
8. 芯片支持预配置功能
9. 支持XO,TCXO/OCXO双参考时钟,同时满足去抖和1588时钟对漂移的要求
10. 支持LOL,LOS, OOF报警功能
11. 可编程支持多种时钟输出格式:LVPECL,LVDS,HSCL,LVCMOS
12. 支持规范:G.8262, G.8262.1, G.8273(Class A/B/C), G.812, G.813
13. 支持T-BC 和 T-TSC 模式
如果客户已经拥有自己的1588协议,Silicon Labs也可以直接提供对应的时钟芯片Si5383,它是Si5388去掉MCU和1588 Servo协议的简化版芯片。客户可以直接通过SPI/I2C接口来控制Si5383的DCO进行时钟调节,调节精度一样可以最大达到1ppt。
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