电子说
在当今的电子设计领域,对于高速、可靠的数据传输需求日益增长。M-LVDS(多点低压差分信号)技术因其在多点网络中的出色性能,成为了许多应用的首选。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DS91C176和DS91D176 100 MHz单通道M-LVDS收发器,了解它们的特点、应用以及电气特性。
文件下载:ds91c176.pdf
DS91C176和DS91D176是专为利用多点网络的应用而设计的100 MHz单通道M-LVDS收发器,例如基于ATCA和uTCA系统中的时钟分配。M-LVDS是一种新的总线接口标准(TIA/EIA - 899),针对多点网络进行了优化。这些收发器具有受控的边缘速率、严格的输入接收器阈值和增强的驱动强度,使其成为通过多点网络分配信号的理想选择。
EIA/TIA - 899 M-LVDS标准规定了两种不同类型的接收器输入级:
在使用DS91C176/DS91D176时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全运行。例如,电源电压$V_{cc}$的范围为-0.3V至+4V,最大结温为150°C等。超过这些额定值可能会导致设备损坏或性能下降。
为了获得最佳性能,建议在特定的工作条件下使用该收发器。例如,电源电压$V_{cc}$的推荐范围为3.0V至3.6V,典型值为3.3V;工作环境温度范围为-40°C至+85°C。
该收发器的电气参数涵盖了驱动、接收和总线引脚等多个方面。例如,M-LVDS驱动器的差分输出电压幅度$|V{AB}|$在480mV至650mV之间,稳态共模输出电压$V{os(SS)}$在0.3V至2.1V之间;M-LVDS接收器的正差分输入电压阈值$V_{IT+}$,类型1为20mV至50mV,类型2为94mV至150mV。
开关特性描述了收发器在信号转换过程中的性能。例如,驱动器的差分传播延迟$t{PLH}$和$t{PHL}$在1.3ns至5.0ns之间,接收器的差分传播延迟$t{PLH}$和$t{PHL}$在2.0ns至7.5ns之间。这些参数对于确保信号的及时传输和系统的稳定性至关重要。
文档中提供了多个功能表,详细说明了DS91D176/DS91C176在不同输入条件下的输出状态。例如,在发送模式下,当$DE$为高电平,$D$为高电平时,输出$B$为高电平;在接收模式下,根据不同的输入电压和使能信号,输出$R$会呈现不同的逻辑状态。这些功能表为工程师进行系统设计和调试提供了重要的参考。
DS91C176/DS91D176采用SOIC - 8封装,每个引脚都有特定的功能:
文档中给出了DS91C176/DS91D176在ATCA时钟分配网络中的典型应用示例,展示了其在实际系统中的工作方式。同时,还提供了一些典型的性能特性曲线,如电源电流与时钟频率的关系等,帮助工程师更好地了解设备的性能。
DS91C176和DS91D176提供了多种封装选项,如SOIC封装。文档中详细列出了可订购的部件编号、状态、材料类型、引脚数量、封装数量、RoHS合规性等信息,方便工程师进行采购和设计。
DS91C176和DS91D176 100 MHz单通道M-LVDS收发器凭借其丰富的特性和出色的性能,为多点网络应用提供了可靠的解决方案。在进行电子设计时,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择这两款收发器,并结合其电气特性和引脚功能进行系统设计。同时,要注意遵循绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保设备的正常运行和系统的稳定性。
你在使用DS91C176/DS91D176过程中遇到过哪些问题?或者你对M-LVDS技术有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
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