概述
ADN2813可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从12.3 Mb/s到1.25 Gb/s的连续数据速率。 它可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。 该器件满足所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。 所有规格均相对于-40℃至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
该器件配合PIN二极管和TIA前置放大器,可以实现高度集成的低成本、低功耗光纤接收器。
当输入信号电平降至用户可调阈值以下时,接收器前端信号丢失(LOS)检测电路会予以提示。 LOS检测电路具有迟滞特性,可防止输出震颤。
ADN2813采用紧凑型5 mm × 5 mm、32引脚芯片级封装。
数据表:*附件:ADN2813连续速率12.3Mb s至1.25Gb s时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器技术手册.pdf
应用
特性
框图
时序特征
引脚配置描述

典型性能特征
I2C接口时序和内部寄存器描述
术语
输入灵敏度与输入过驱动
量化器的灵敏度和过驱动指标涉及失调电压、增益和噪声。逻辑电平与模拟电压输入之间的关系如图 12 所示。对于足够大的正输入电压,输出始终为逻辑 1;对于足够大的负输入电压,输出始终为逻辑 0。然而,输出逻辑 1 和输出逻辑 0 之间的转换并非在精确的输入电压电平处发生,而是在一定的电压范围内发生。在此范围内的输入电压下,输出可能为逻辑 1 或 0,否则即使输入无效,逻辑状态也保持不变。此范围的宽度由量化器的输入电压噪声决定。输入失调电压是指量化器输入失调电压区域的中心值。输入过驱动是指在 1×10⁻¹⁰ 的置信水平下保证正确逻辑电平所需的信号幅度。
单端与差分
通常采用交流耦合来驱动量化器的输入。这些输入内部连接到大约 2.5 V 的共模电位。驱动 ADN2813 单端输入并在图 13 所示点用示波器探头观察量化器输入时,会显示一个二进制信号,其平均值等于共模电位,瞬时值在平均值上下波动。测量该信号的峰 - 峰值幅度并将其最小值称为量化器灵敏度很方便。参考图 13,由于需要同时考虑正失调和负失调,灵敏度是过驱动值的两倍。ADN2813 量化器通常具有 3.3 mV 峰 - 峰值灵敏度。
单端灵敏度测量
用示波器探头观察量化器输入时,驱动 ADN2813 差分输入似乎能提高灵敏度。使用单端探头会产生 5 mV 峰 - 峰值信号,该信号似乎仅驱动 ADN2813 量化器的一半。然而,单端探头测量的只是信号的一半,因为量化器的另一个输入信号是所观察信号的互补信号,所以真实的量化器输入信号是该值的两倍。
差分灵敏度测量
信号丢失(LOS)响应时间
LOS 响应时间是指在 22 号引脚(LOS 输出)上去除输入信号与出现 LOS 信号之间的延迟。当输入为直流耦合时,ADN2813 的 LOS 断言时间典型值为 500 纳秒,解除断言时间典型值为 400 纳秒。实际上,量化器输入处交流耦合产生的时间常数以及 50 Ω 片上输入终端会决定 LOS 响应。
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