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在当今高速数据传输的时代,电缆传输过程中的信号衰减和失真问题一直是工程师们面临的挑战。德州仪器(TI)的DS15EA101自适应电缆均衡器为解决这一问题提供了有效的方案。它能够在较宽的数据速率范围内自动适应不同长度的电缆,实现信号的均衡处理。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:DS15EA101SQ.pdf
DS15EA101支持150 Mbps至1.5+ Gbps的高数据速率,能够满足多种高速数据传输应用的需求。在750 MHz频率下,它可提供高达35 dB的增益,有效补偿电缆传输过程中的信号衰减。
该均衡器支持单端或差分输入,可对同轴电缆、双轴电缆和双绞线电缆进行均衡处理。其输出为50Ω差分输出,具有良好的匹配性。
DS15EA101采用单3.3V电源供电,在1.5 Gbps数据速率下典型功耗仅为210 mW,具有低功耗的特点。同时,它能在 -40°C至 +85°C的工业温度范围内稳定工作,适应各种恶劣的工作环境。
具备LOS(Loss of Signal)检测和输出使能功能。当检测到无信号时,通过LOS输出和输出使能的配合,可以禁用输出,提高系统的可靠性。
采用4 x 4 mm WQFN - 16封装,节省空间,适合在多通道应用中进行高密度的元件布局。
可用于延长串行数据流的传输距离,与DS15BA101组成电缆扩展芯片组,优化从串行器/解串器(SerDes)对和现场可编程门阵列(FPGA)通过100Ω差分电缆(如CAT5e/6/7和双轴电缆)以及50Ω同轴电缆的传输。
在安防摄像头的信号传输中,能够有效补偿电缆传输带来的信号损失,保证图像的清晰和稳定。
适用于远程LCD和LED面板的信号传输,确保显示画面的质量。
对传输过程中受损的数据进行恢复和均衡处理,提高数据的准确性。

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 电源电压 | -0.5V至3.6V |
| 输入电压(所有输入) | -0.3V至Vcc + 0.3V |
| 存储温度范围 | -65°C至 +150°C |
| 结温 | +150°C |
| 引脚温度(焊接4秒) | +260°C |
| 封装热阻(0JARGH0016A) | +42.1°C/W |
| 封装热阻(OJC RGH0016A) | +8.2°C/ |
| ESD评级(HBM) | 8kV |
| ESD评级(MM) | 250V |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 电源电压(VCc) | 3.3V ± 5% |
| 输入耦合电容 | 1.0uF |
| 环路电容(连接在CAP+和CAP - 之间) | 1.0 uF |
| 工作环境温度(TA) | -40°C至 +85°C |
在不同的工作条件下,DS15EA101的各项直流电气参数表现稳定。例如,输入共模电压典型值为1.9V,输出电压摆幅在50Ω负载、差分条件下为750 mVp.p等。
在交流特性方面,它在不同电缆类型和长度下的总残余抖动表现良好。如在1.5 Gbps数据速率下,25m CAT5e电缆的总残余抖动典型值为0.25 UI。
DS15EA101共有16个引脚,各引脚功能明确。例如,IN+和IN - 为输入引脚,支持差分或单端输入;OUT+和OUT - 为输出引脚;GND为接地引脚;VCC为电源引脚;EN为输出使能引脚;LOS为信号丢失检测输出引脚等。
DS15EA101的输入必须采用交流耦合方式,不支持变压器耦合。对于差分信号,其幅度必须为800 mVp - p ±10%(单端400 mV);对于单端信号,幅度必须为800 mV ±10%。
采用电流模式输出,内部端接50Ω。在与常见的差分接收器进行直流耦合接口连接时,虽然大多数接收器的输入共模电压范围能够适应CML信号,但在实际应用中,建议查看相应接收器的数据手册。
与DS15BA101组成的电缆扩展芯片组,在不同类型电缆的应用中,设置正确的DS15BA101输出幅度和适当的电缆端接是实现最佳性能的关键。同时,TI还提供了完整的参考设计(P/N: DriveCable02EVK)供工程师进行评估。
通过一系列的图表展示了DS15EA101在不同电缆类型和长度下的典型性能。例如,在不同长度的CAT5e、CAT7和Belden 9914电缆上,展示了最大数据速率与电缆长度的关系,以及残余抖动与数据速率和温度的关系。通过对比均衡前后的信号波形,可以直观地看到DS15EA101对信号的均衡效果。
DS15EA101自适应电缆均衡器凭借其高速数据处理能力、灵活的接口、低功耗和宽温度范围等特性,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。无论是在安防监控、远程显示还是数据恢复等方面,都能为工程师提供可靠的信号处理解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理设置参数,确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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