Strukturierte Komponentendaten · 2026

Seriell-Parallel-Wandler (Deserializer)

Ein Seriell-Parallel-Wandler, allgemein als Deserializer bezeichnet, ist eine kritische integrierte Schaltungskomponente in SerDes-Systemen (Serializer/Deserializer).

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Seriell-Parallel-Wandler (Deserializer) wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Seriell-Parallel-Wandler, allgemein als Deserializer bezeichnet, ist eine kritische integrierte Schaltungskomponente in SerDes-Systemen (Serializer/Deserializer). Er empfängt serielle Daten, die über Hochgeschwindigkeits-Kommunikationskanäle übertragen werden, synchronisiert sich mithilfe von Taktrückgewinnungstechniken auf den Datenstrom und wandelt sie zurück in ein paralleles Datenformat für die Verarbeitung durch digitale Logikschaltungen. Diese Komponente ermöglicht eine effiziente Datenübertragung über begrenzte physische Verbindungen, während die Datenintegrität durch Fehlererkennungs- und Korrekturmechanismen erhalten bleibt. Der Deserializer arbeitet, indem er einen seriellen Bitstrom empfängt, das eingebettete Taktsignal mithilfe von Phasenregelschleifen (PLL) oder Taktdatenrückgewinnungsschaltungen (CDR) zurückgewinnt, die Daten in präzisen Intervallen abtastet und die Bits dann auf parallele Ausgangsregister verteilt. Er umfasst typischerweise Synchronisationsschaltungen, Datenausrichtungsschaltungen und parallele Ausgangspuffer, um eine korrekte Zeitsteuerung und Datenintegrität sicherzustellen.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Seriell-Parallel-Wandler, allgemein als Deserializer bezeichnet, ist eine kritische integrierte Schaltungskomponente in SerDes-Systemen (Serializer/Deserializer). Er empfängt serielle Daten, die über Hochgeschwindigkeits-Kommunikationskanäle übertragen werden, synchronisiert sich mithilfe von Taktrückgewinnungstechniken auf den Datenstrom und wandelt sie zurück in ein paralleles Datenformat für die Verarbeitung durch digitale Logikschaltungen. Diese Komponente ermöglicht eine effiziente Datenübertragung über begrenzte physische Verbindungen, während die Datenintegrität durch Fehlererkennungs- und Korrekturmechanismen erhalten bleibt.

Der Deserializer arbeitet, indem er einen seriellen Bitstrom empfängt, das eingebettete Taktsignal mithilfe von Phasenregelschleifen (PLL) oder Taktdatenrückgewinnungsschaltungen (CDR) zurückgewinnt, die Daten in präzisen Intervallen abtastet und die Bits dann auf parallele Ausgangsregister verteilt. Er umfasst typischerweise Synchronisationsschaltungen, Datenausrichtungsschaltungen und parallele Ausgangspuffer, um eine korrekte Zeitsteuerung und Datenintegrität sicherzustellen.
Funktionsprinzip
Der Deserializer empfängt einen seriellen Bitstrom, gewinnt das eingebettete Taktsignal mithilfe von Phasenregelschleifen (PLL) oder Clock-Data-Recovery-Schaltungen (CDR) zurück, tastet die Daten in präzisen Intervallen ab und verteilt die Bits dann auf parallele Ausgangsregister. Er umfasst typischerweise Synchronisationsschaltungen, Datenausrichtungslogik und parallele Ausgangspuffer, um korrekte Timing- und Datenintegrität zu gewährleisten.
Materialien
Silizium-Halbleitersubstrat mit CMOS/BiCMOS-TechnologieKupfer-VerbindungsleitungenSiliziumdioxid-IsolationGold-BonddrähteKeramik- oder Kunststoff-Gehäusematerialien
Datenrate
1 Gbps to 112 Gbps+Gbps
Gehäusetyp
QFN, BGA, CSP
Bitfehlerrate
< 10^-12
Parallele Breite
8-bit to 64-bitbit
Jitter Toleranz
< 0.1 UIUI
Betriebsspannung
1.0V to 3.3VV
Leistungsaufnahme
50 mW to 500 mWmW
Temperaturbereich
-40°C to +125°C°C
Normen
ISO/IEC 11801IEEE 802.3JESD204BPCI ExpressSATAUSB

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Seriell-Parallel-Wandler (Deserializer).

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Fehlfunktion der Taktrückgewinnungsschaltung->Verlust der Datensynchronisation führt zu Bitfehlern->Redundante PLL-Schaltungen und regelmäßige Synchronisationsprüfungen implementieren
Spannungsschwankungen der Stromversorgung->Timing-Verletzungen und Datenkorruption->Spannungsregler mit Rauschfilterung verwenden und Stromüberwachungsschaltungen implementieren
Signalintegritätsverschlechterung durch Übertragungsleitungseffekte->Erhöhte Bitfehlerrate und Kommunikationsausfälle->Entzerrungsschaltungen, korrekte Impedanzanpassung und abgeschirmte Verbindungen implementieren

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Dieser Deserializer eignet sich für Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsschnittstellen und Datenerfassungssysteme und ist mit verschiedenen industriellen Automatisierungssteuerungen kompatibel. Vor der Bestellung sollten Sie Datenrate, parallele Breite, Gehäusetyp und Versorgungsspannung auf Ihre Anwendung abstimmen.
Engineering-Risiken
  • Taktsynchronisationsfehler
  • Datenausrichtungsfehler
  • Signalintegritätsverschlechterung
  • Elektromagnetische Störungen
  • Thermische Managementprobleme
  • Kompatibilitätsprobleme

Konformität und Prüfung

Toleranz
±0,1% Taktgenauigkeit, ±5% Spannungsabweichung, ±10°C Betriebstemperaturabweichung
Prüfverfahren
Augendiagrammanalyse, Bitfehlerratentest, Jittermessung, Protokollkonformitätsprüfung, Temperaturwechseltests

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

Was ist der Hauptunterschied zwischen einem SerDes und einem Deserializer?

Ein SerDes wandelt parallele Daten in serielle Daten zur Übertragung um, während ein Deserializer empfangene serielle Daten wieder in parallele Daten zur Verarbeitung umwandelt.

Warum sind Deserializer in modernen Industriesystemen wichtig?

Sie ermöglichen Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über begrenzte physische Verbindungen, reduzieren die Verdrahtungskomplexität, verbessern die Signalintegrität und unterstützen Echtzeitkommunikation in automatisierten Systemen.

Welche Faktoren beeinflussen die Leistung eines Deserializers?

Zu den Schlüsselfaktoren gehören Datenrate, Jitter-Toleranz, Leistungsaufnahme, Taktrückgewinnungsgenauigkeit, Synchronisationsfähigkeit und Kompatibilität mit Kommunikationsprotokollen.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Seriell-Parallel-Wandler (Deserializer)

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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Serializer (MUX)
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URN:CNFX:ME:UNIT:SERIAL_TO_PARALLEL_CONVERTER_DESERIALIZER_
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