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在高速数据传输的今天,以太网收发器扮演着至关重要的角色。TI公司的TLK1221千兆以太网收发器凭借其出色的性能和特性,成为了众多工程师在设计高速全双工点对点数据传输系统时的首选。下面,我们就来详细了解一下这款收发器。
文件下载:tlk1221.pdf
TLK1221支持0.6 - 1.3 Gbps的数据速率,典型工作速率为1.25 Gbps,能提供高达1 Gbps的数据带宽。在功耗方面表现卓越,在1.25 Gbps速率下典型功耗仅250 mW,采用2.5 - V电源供电,其I/O部分与3.3 - V兼容,以低电压实现高效能,大大降低了系统的整体功耗。
高速接口采用LVPECL兼容的差分I/O,单块PLL设计,支持10 - 位接口,并具备快速重新锁定时间(典型值小于256 ns),适用于EPON / GEPON应用,如OLT和ONU系统。另外,它工作在 - 40°C至85°C的工业温度范围,并且符合IEEE 802.3千兆以太网标准,采用0.25μm CMOS技术设计,无需外部滤波电容,简化了设计流程 。
具备热插拔保护功能,40 - 引脚6 mm × 6 mm QFN PowerPAD™封装设计不仅提供了良好的散热性能,而且该封装的底部外露芯片焊盘是金属热导体和电导体,需将其焊接到电路板的散热焊盘上,作为设备的主要接地连接,增强了系统的稳定性。
在TBI模式下,发送器部分在REFCLK的上升沿寄存输入的10 - 位数据字,REFCLK将时钟乘以10倍后提供给移位寄存器,然后将8b / 10b编码的数据按顺序通过差分高速I/O通道发送。数据传输延迟在TBI模式下最小为20位时间,最大为22位时间。 接收器部分对差分串行数据进行解串操作,基于参考时钟生成的插值时钟对串行数据进行重新定时,再将数据对齐到10 - 位字边界,并与接收字节时钟(RBC0、RBC1)一起提供给协议控制器。数据接收延迟在TBI模式下最小为18位时间,最大为24位时间。
TLK1221在TBI模式下支持半速率和全速率时钟,通过RBCMODE终端控制有两种用户可选时钟模式。同时,它采用IEEE 802.3千兆以太网定义的10 - 位K28.5字符和7位逗号模式字对齐方案。当K28.5字符落在预期的10 - 位边界内时,数据无需重新对齐;若跨边界,则需要进行字重新对齐操作,在重新对齐过程中,RBC0和RBC1脉冲宽度会拉伸或保持当前状态,最大拉伸为20位时间。
推荐工作条件下,电源电压VDD、VDDA、VDDPLL范围为2.3 - 2.7 V ,典型值为2.5 V;在频率为1.25 Gbps、PRBS模式下,总电源电流IDD、IDDA、IDDPLL最大为113 mA ;总功耗典型值为235 mW,最大为305 mW ;总关断电流IDDQ在ENABLE = 0时最大为1000μA;PLL启动锁定时间最大为500μs ,工作自由空气温度范围为 - 40°C至85°C。
参考时钟REFCLK频率范围为60 - 130 MHz,精度为±100 ppm,占空比为40% - 60%,抖动(随机加确定性)最大为40 ps。
包括发送差分输出电压、发送共模电压范围、接收器输入电压要求、接收器共模电压范围等参数,同时对串行数据抖动、信号上升和下降时间、数据锁定时间等也有相应的规定。
PCS使用8b / 10b块编码方案将GMII信号映射到10 - 位代码组,该编码具有高过渡密度、运行长度限制和直流平衡的特点,能提高信息传输特性,确保接收器时钟恢复,同时增加检测单比特或多比特错误的可能性。
高速I/O有直接耦合和AC耦合两种模式,在实际应用中需要根据具体需求进行选择。同时,文档还给出了典型应用电路(AC模式)的示例,为工程师的设计提供了参考。
与TLK2201B、TLK2201BI、TNETE2201等型号相比,TLK1221的VCC为2.5 V(TNETE2201为3.3 V),TNETE2201所需的PLL滤波电容在TLK1221中不再需要,其对应引脚用于提供额外测试功能。此外,TLK1221是TLK1211的QFN版本,针对TBI模式进行了优化,无JTAG功能,且重新锁定时间比TLK1201A或TLK2201B更快。
TLK1221千兆以太网收发器以其丰富的特性、强大的功能和出色的电气性能,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,需根据具体的应用场景和需求,充分考虑其各项特性和参数,以实现最佳的系统性能。你在使用类似的以太网收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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