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在电子设计领域,高速、可靠的数据传输一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的DS92LX1621/DS92LX1622 Channel Link III芯片组,为数据传输提供了强大的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款芯片组的特点、功能及应用。
文件下载:ds92lx1621.pdf
DS92LX1621/DS92LX1622芯片组专为相机应用设计,工作在10 MHz至50 MHz的像素时钟频率下。DS92LX1621将16位宽的并行LVCMOS数据总线和双向控制总线转换为单个高速差分对,而DS92LX1622则将接收到的单串行数据流转换回16位宽的并行数据总线和双向控制总线。这种设计不仅简化了数据传输,还提高了信号质量。
芯片组支持12位(最小)至600 Mbits/sec、16位(默认)至800 Mbits/sec、18位(最大)至900 Mbits/sec的数据吞吐量,能够满足不同应用的需求。
采用嵌入式时钟和直流平衡编码,支持交流耦合互连,可驱动长达10米的屏蔽双绞线,有效减少信号干扰。
具备双向控制接口通道,支持I2C通信,可实现图像传感器与主机设备之间的双向通信。
通过I2C接口进行设备配置,支持单引脚ID寻址,16位数据有效负载带有CRC校验,可检测数据完整性。
芯片组提供多达6个可编程GPIO,可用于控制和响应各种命令。
支持AT-SPEED BIST诊断功能,可验证链路完整性,确保数据传输的可靠性。
具备独立的电源控制功能,可实现低功耗运行,延长设备的使用寿命。
工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于各种恶劣环境。
芯片组以特定的格式传输和接收数据,高速前向通道(HS_FC)是一个28位符号,包含16位相机数据和控制信息。数据经过随机化、平衡和加扰处理,可通过4位CRC功能检查数据完整性。
支持I2C通信,可通过双向控制总线对芯片组进行编程。I2C接口的时钟(SCL)和数据(SDA)线为开漏输出,需要外部上拉电阻。芯片组可作为I2C主设备或从设备,根据M/S引脚的设置进行模式选择。
为了与I2C总线上的远程设备进行通信和同步,芯片组支持从时钟拉伸功能。在数据传输过程中,I2C从设备会在每个I2C数据传输的第9个时钟之前将SCL线拉低,直到远程外设响应。
CAD引脚用于解码和设置串行器/解串器的物理从地址,允许在总线上使用多达6个设备,只需一个引脚即可实现地址设置。
芯片组支持相机模式和显示模式操作。在相机模式下,I2C事务从解串器侧的主控制器发起;在显示模式下,I2C事务从串行器侧的控制器发起。通过设置M/S引脚和相关寄存器,可实现不同模式的配置。
芯片组采用4位CRC校验,用于检查数据传输过程中的链路完整性。解串器侧的PASS引脚可报告数据传输是否存在错误。
具备多种错误检测功能,可确保数据在长距离传输和接收过程中的完整性,支持对双向控制通道数据、VSYNC和HSYNC信号以及并行视频/像素数据的验证。
芯片组内置I2C从控制器,可通过控制寄存器对芯片组的各种功能进行配置和编程。
支持多设备寻址,通过从ID匹配/别名功能,可在同一I2C总线上连接多个相同地址的相机设备,实现独立寻址。
I2C直通功能可独立寻址从设备,允许或禁止I2C双向控制通道与远程I2C总线的通信。
对于需要多相机帧同步的应用,可利用通用输入/输出(GPIO)引脚传输控制信号,实现多相机的同步。
芯片组最多提供6个GPIO(2个专用和4个可编程),可配置为输入或输出端口,最大切换速率可达66 kHz。
支持AT-SPEED BIST功能,可对高速串行和双向控制通道链路进行速度测试,通过设置BISTEN引脚和监测PASS引脚,可判断链路是否存在问题。
串行器输入和解串器输出可配置为1.8V或3.3V,以提供与1.8V和3.3V系统接口的兼容性。
在相机模式下,解串器可通过远程唤醒功能唤醒处于低功耗待机模式的串行器,实现设备的远程控制。
芯片组具备电源管理功能,可通过PDB引脚控制设备的开启和关闭,支持自动模式,在PCLK停止或不存在时切换到内部振荡器。
解串器具备接收器输入均衡功能,可补偿介质损耗;接收器交错输出可减少电源噪声和电磁干扰(EMI);支持可编程扩频时钟(SSCG),可降低EMI。
通过TRFB/RRFB寄存器可选择像素时钟的边缘,确定数据的锁存和选通边缘。
芯片组支持AC耦合互连,通过集成的直流平衡解码方案,可在信号路径中插入外部AC耦合电容,实现AC耦合应用。
文档提供了DS92LX1621串行器和DS92LX1622解串器的典型连接图,为工程师的设计提供了参考。
芯片组适用于各种平衡电缆,建议使用屏蔽双绞线(STP)电缆,具备100Ω± 10%的差分阻抗和低对内偏移,以实现最佳性能。
在PCB布局和电源系统设计中,应注意提供低噪声电源,分离高频或高电平输入输出,使用薄介质和多层板结构,以及合理选择旁路电容,以提高系统性能。
在互连设计中,应使用100Ω耦合差分对,遵循S/2S/3S规则,尽量减少过孔数量,使用差分连接器,保持走线平衡和低偏移。
DS92LX1621/DS92LX1622芯片组以其高速、可靠的数据传输能力,丰富的功能特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理配置芯片组的各项参数,优化PCB布局和互连设计,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用这款芯片组的过程中,有没有遇到过什么有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
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