电子说
在高速数据传输的领域中,信号的稳定传输和有效扩展一直是工程师们关注的焦点。德州仪器(TI)推出的DS280MB810低功耗28Gbps 8通道线性中继器,凭借其出色的性能和丰富的特性,为背板、前端口和芯片间应用带来了理想的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ds280mb810.pdf
DS280MB810是一款支持高达28Gbaud NRZ接口的八通道多协议线性均衡器。在实际应用中,它能够有效补偿传输通道中的损耗,扩展信号的传输距离。例如,在背板和中板信号分配应用中,它可以将信道范围在14GHz频率时扩展17dB+,大大超出了常规ASIC - to - ASIC的功能。这种强大的均衡能力确保了高速串行链路的稳健性,为数据的可靠传输提供了保障。
该器件具有集成的2x2交叉点,可通过引脚或寄存器进行控制,适用于多路复用器、扇出和信号交叉等多种应用场景。在需要实现故障转移冗余的系统中,交叉点的存在使得信号可以灵活切换,提高了系统的可靠性。同时,它还有助于简化PCB布线,优化电路板的设计。
DS280MB810的功耗极低,典型值为93mW/通道,无需额外的散热器。这不仅降低了系统的功耗成本,还减少了散热设计的复杂性。采用8mm x 13mm的BGA小封装,集成了RX交流耦合电容,适合简易直通布线,并且独特的引脚设计允许在封装下方布置高速信号布线,为高密度背板应用提供了便利。
它无缝支持链路协商、自动协商和前向纠错(FEC)直通功能的直线均衡。超低延迟(典型值为100ps)和低附加随机抖动的特性,确保了信号的快速准确传输。工作温度范围为–40°C至+85°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
在背板和中板应用中,DS280MB810的强大均衡能力可以有效解决信号传输过程中的损耗问题,扩展信号的传输距离。通过合理配置其交叉点功能,可以实现信号的灵活分配和故障转移冗余,提高系统的可靠性和稳定性。
对于前端口应用,如端口之间的转换,DS280MB810能够提供良好的眼开口和信号分配功能。它可以支持CAUI - 4和CR4等电气要求,满足不同类型端口的信号传输需求。同时,其集成的AC耦合电容使得它在前端接口应用中具有很大的优势。
DS280MB810的数据路径包含多个关键电路。AC - 耦合接收器输入集成了100Ω差分终端和220nF ±20%的串联AC耦合电容,确保了输入信号的稳定性和兼容性。信号检测电路可以实时监测输入信号的能量水平,根据信号的有无自动开启或关闭高速数据路径,有效降低了功耗。
连续时间线性均衡器(CTLE)由两级组成,可通过SMBus通道寄存器进行配置。每级都有3 - 位的增益控制,能够实现对信号的精细调整。第一级提供粗略的增益调整,第二级则进行精细调整,同时还可以通过2 - 位带宽控制调整CTLE的带宽。此外,CTLE还可以提供宽带幅度增益,与驱动DC增益控制配合,实现对输入到输出宽带幅度增益的有效控制。
在每对相邻通道之间都有一个完整的2x2交叉点开关,可通过引脚模式或SMBus寄存器进行配置。它支持直通模式、多路复用、扇出和交叉等多种应用方式,为信号的灵活分配和处理提供了可能。例如,在需要实现信号切换或备份的系统中,交叉点开关可以快速响应,确保信号的正常传输。
DS280MB810的SMBus从地址可以在电源启动时通过ADDR[1:0]引脚进行设置。这些引脚为四电平LVCMOS I/O,可提供16种独特的SMBus地址,方便在多个设备同时连接到SMBus时进行地址区分和管理。
在设计电源时,要确保电源能够提供推荐的工作条件,包括DC电压、AC噪声和启动斜坡时间等。根据文档中提供的DS280MB810的最大电流消耗数据,合理选择电源的容量。同时,只需要进行标准的电源去耦,如每个电源引脚使用0.1μF的电容,以及单个1.0μF和10μF的大容量电容,无需特殊的电源滤波。
在进行PCB布局时,要遵循一些重要的准则。去耦电容应尽量靠近VDD引脚放置,以减少电源噪声对芯片的影响。高速差分信号需要紧密耦合、匹配时钟偏差并控制阻抗,避免在信号线上使用过孔,若必须使用则要尽量减少过孔的长度。在高速差分信号焊盘下方使用GND隔离可以改善信号的完整性。同时,要在芯片下方直接布置GND过孔,连接到其他层的GND平面,以提高芯片的散热性能。
在背板和中板应用中,要根据实际需求确定所需的DS280MB810设备数量,并合理分组以简化设备设置。确定合适的SMBus地址方案,若设备数量超过可分配的唯一地址数量,可使用I²C扩展器进行地址扩展。要考虑是否使用EEPROM进行设备配置,若使用则要确保EEPROM的相关参数符合要求。在一些可能需要升级到引脚兼容的TI Retimer设备的应用中,要预留好相关的时钟和中断引脚。
DS280MB810以其卓越的性能、丰富的特性和灵活的应用方式,为高速数据传输系统提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要充分了解其特性和应用要点,结合具体的应用场景,优化设计方案,以实现最佳的系统性能。你在使用类似产品的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !