电子说
作为一名电子工程师,在日常的硬件设计中,电平转换是一个常见且关键的环节。今天,咱们就来深入聊聊德州仪器(TI)的 SN65LVELT23 这款 3.3 - V 双差分 LVPECL/LVDS 到 LVTTL 缓冲转换器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:sn65lvelt23.pdf
SN65LVELT23 是一款低功耗的双路 LVPECL/LVDS 到 LVTTL 转换设备。它能够把差分的 LVPECL 或者 LVDS 信号转换成单端的 LVTTL 信号,这在很多需要电平转换的电路设计里非常实用。该设备还带有特殊电路,当输入悬空时,能将输入电平维持在 $V_{CC} / 2$。它采用了行业标准的 SOIC - 8 封装,同时也有 TSSOP - 8 封装可选,适应不同的设计需求。
SN65LVELT23 是双路 3.3 - V 差分 LVPECL/LVDS 到 LVTTL 缓冲转换器,能提供 24 - mA 的 LVTTL 输出。在 PECL 模式下,其 $V_{CC}$ 工作范围为 3 V 到 3.6 V,接地电位 $GND$ 为 0 V,可支持高达 180 MHz 以上的时钟频率,能满足大多数高速信号处理系统的需求。大家在设计高速数据传输电路时,就可以考虑它是否能适配自己的系统时钟频率。
该产品与 MC100LVELT23 引脚兼容,可以直接替代,这对于那些需要升级或更换原有设备的设计来说,提供了很大的便利性,减少了重新设计电路板的工作量。
在背板设计中,不同模块之间的数据和时钟传输需要进行电平转换。SN65LVELT23 凭借其高速、低延迟的特性,能够确保数据和时钟信号在背板上准确、快速地传输,保证系统的正常运行。
在一些混合信号系统中,可能会同时存在 LVPECL/LVDS 和 LVTTL 信号,这时就需要使用电平转换器来实现不同信号之间的转换。SN65LVELT23 正好可以满足这种需求,将差分信号转换为单端信号,实现信号的无缝对接。
| 引脚 | 功能 |
|---|---|
| D0, D0, D1, D1 | PECL 输入 |
| Q0, Q1 | TTL 输出 |
| VCC | 正电源 |
| GND | 接地 |
| 产品编号 | 产品标记 | 封装 | 引脚镀层 |
|---|---|---|---|
| SN65LVELT23D | LVEL23 | SOIC | NiPdAu |
| SN65LVELT23DGK | SIMI | MSOP | NiPdAu |
需要注意的是,含铅引脚的设备最初可能无法提供,如有需要可联系 TI 销售代表获取更多信息。
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 绝对电源电压 $V_{CC}$ | 3.8 | V | |
| 绝对输入电压 $V_{I}$ | $GND = 0$ 且 $V{I}$ 为 $V{CC}$ | 0 到 3.8 | V |
| 输出电流(连续) | 50 | mA | |
| 输出电流(浪涌) | 100 | mA | |
| 工作温度范围 | - 40 到 85 | ℃ | |
| 存储温度范围 | - 65 到 150 | ℃ |
不同封装的 SN65LVELT23 在功耗和热特性方面有所差异。例如,SOIC 封装在低 - K 电路板模型下,$T{A}<25℃$ 时的功率额定值为 719 mW,热阻为 139℃/W,$T{A}>25℃$ 时的降额因子为 7 mW/℃,$T_{A}=85℃$ 时的功率额定值为 288 mW。大家在设计散热方案时,要根据具体的封装和使用环境来考虑。
文档详细给出了 LVTTL 输出和 LVPECL 输入的直流特性,以及不同温度下的交流特性,包括最大开关频率、传播延迟、输出到输出的偏斜、随机时钟抖动等参数。这些参数对于评估设备在不同工作条件下的性能非常重要,工程师在设计时需要根据实际需求来选择合适的工作点。
SN65LVELT23 提供了多种封装选项,如 SOIC - 8 和 TSSOP - 8 等。文档还给出了不同封装的外形尺寸、引脚排列图、示例电路板布局和示例模板设计等信息,为工程师进行电路板设计提供了详细的参考。在进行电路板布局时,要注意遵循相关的设计规则和建议,以确保设备的性能和稳定性。
SN65LVELT23 是一款功能强大、性能稳定的电平转换设备,在背板数据传输、信号电平转换等领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在实际设计中,要充分了解其特性和参数,结合具体的应用场景,合理选择和使用该设备,以实现最佳的设计效果。大家在使用过程中遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
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