之所以把物理層電氣部分的文章放在鏈路初始化與訓(xùn)練文章的后面,是因?yàn)檫@一部分涉及到一些相關(guān)的概念,如Beacon Signal、LTSSM等等。
前面已經(jīng)多次提及,由于本次連載的文章主要是基于Gen2的,所以關(guān)于Gen3的相關(guān)內(nèi)容只會(huì)提及,但是并不會(huì)深入的介紹,如果有興趣的可以自行閱讀Gen3的Spec。
關(guān)于鏈路初始化與訓(xùn)練的文章中提到過,PCIe Spec規(guī)定,支持新的標(biāo)準(zhǔn)的PCIe設(shè)備必須能夠向前兼容。即Gen2的設(shè)備必須同時(shí)支持2.5GT/s和5GT/s,但是,需要注意的是,Gen3的設(shè)備必須支持2.5GT/s和8GT/s,而5GT/s卻是可選的。
PCIe Spec規(guī)定,PCIe設(shè)備必須是Short-Circuit Tolerant的,這可以讓PCIe卡支持熱插拔的功能。此外,由于PCIe總線是一種高速的差分總線,因此,其收發(fā)兩端是交流耦合的(AC-Coupled)。一般情況下,靠近發(fā)送端的鏈路上放置電容來濾除直流信號(hào),如下圖所示:

詳細(xì)的差分收發(fā)對(duì)模型如下圖所示:

當(dāng)然,如果PCIe設(shè)備把電容集成到Silicon(芯片)中,也是可以的(不過一般不會(huì)這么做,因?yàn)樵谛酒瑑?nèi)部集成大電容成本很高)。使用交流耦合的另一個(gè)優(yōu)勢(shì)是,可以允許鏈路兩端的設(shè)備使用不同的電源和地。
注:關(guān)于半導(dǎo)體中的電容,以及芯片周圍的一堆退耦電容是什么鬼,打算找個(gè)時(shí)間單獨(dú)寫一篇文章來詳細(xì)地聊一聊。
需要注意的是,PCIe總線采用的是嵌入式時(shí)鐘,即只有數(shù)據(jù)Lane,并沒有時(shí)鐘Lane(具體在前面的文章中已經(jīng)詳細(xì)地介紹過了)。也就是說,以Gen1為例,雖然2.5GT/s使用的時(shí)鐘為2.5GHz,但是從數(shù)據(jù)Lane上來看,“似乎”只有1.25GHz,如下圖所示:

L0模式下的鏈路結(jié)構(gòu)圖(狀態(tài)圖)如下:

L0s模式下的鏈路結(jié)構(gòu)圖(狀態(tài)圖)如下:

L1模式下的鏈路結(jié)構(gòu)圖(狀態(tài)圖)如下:

L2模式的鏈路結(jié)構(gòu)圖(狀態(tài)圖)如下:

L3模式的鏈路結(jié)構(gòu)圖(狀態(tài)圖)如下:

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原文標(biāo)題:【博文連載】PCIe掃盲——物理層電氣部分基礎(chǔ)(一)
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