电子说
作为电子工程师,我们在设计项目时,常常会遇到需要在大系统中传输信号的情况,而信号的完整性会受到多种因素的影响,如数据速率、电缆类型、长度以及终端方案等。今天就来深入聊聊德州仪器的DS90LV804 4通道800Mbps LVDS缓冲器/中继器,看看它如何解决这些问题。
文件下载:ds90lv804.pdf
DS90LV804每个通道的数据速率高达800Mbps,同时具备低输出偏斜和抖动的特性,这对于需要高速稳定数据传输的应用来说至关重要。在实际的系统中,高速数据传输往往伴随着信号失真和延迟的问题,而低输出偏斜和抖动能够有效减少这些问题的发生,保证数据的准确传输。
它的输入兼容LVDS、CML和LVPECL,输出则为LVDS,这种兼容性使得它可以与多种不同类型的设备进行连接,提高了系统设计的灵活性。而且,片上集成了100Ω的输入和输出终端电阻,这一设计不仅减少了电路板上的额外组件,降低了成本和空间占用,还能将终端电阻尽可能靠近接收器输入和驱动器输出,从而提高信号的完整性。特别是在驱动较长电缆时,这种设计能够更好地减少信号反射和衰减。
LVDS输出具有12kV的ESD保护,这为设备提供了良好的静电防护能力,减少了因静电放电而导致设备损坏的风险,提高了系统的可靠性。采用单一3.3V电源供电,功耗非常低,这对于一些对功耗要求较高的应用场景,如电池供电的设备,具有很大的优势。工作温度范围为工业级的 -40°C至 +85°C,能够适应各种恶劣的工作环境。此外,它采用了小尺寸的WQFN封装,占用的电路板空间小,有利于实现产品的小型化设计。
DS90LV804的输入和输出都集成了终端电阻。输入的差分对上有100Ω的电阻,使接收器终端尽可能靠近设备的输入级;LVDS输出也包含一个集成的100Ω终端电阻,可减少近端串扰(NEXT)的影响,但不能替代接收设备输入端的100Ω终端电阻。这种集成终端的设计提高了信号完整性,减少了外部组件数量,节省了空间。
其输出特性针对点对点背板和电缆应用进行了优化,不适合多点或多分支信号传输。EN输入可激活硬件三态模式,当三态模式激活(EN = L)时,所有输入和输出缓冲器以及内部偏置电路都将断电并禁用,输出处于三态。退出三态模式时,开启带隙参考和输入/输出缓冲电路会有一定延迟,这在设计时需要考虑。
在开路条件下,可使用外部上拉和下拉电阻提供足够的偏移,以实现输入故障保护。将正LVDS输入引脚通过上拉电阻连接到VDD,负LVDS输入引脚通过下拉电阻连接到GND,上拉和下拉电阻的阻值应在5kΩ至15kΩ范围内,以减少对驱动器的负载和波形失真。理想情况下,共模偏置点应设置为约1.2V(小于1.75V),以与内部电路兼容。DS90LV804接受差分信号,允许简单的AC或DC耦合。由于其共模范围宽,可与所有常见的差分驱动器(如LVPECL、LVDS、CML)进行DC耦合。
了解器件的绝对最大额定值非常重要,它规定了器件正常工作时的电压、电流、温度等参数的极限值。例如,电源电压范围为 -0.3V至 +4.0V,CMOS输入电压为 -0.3V至 (Vo + 0.3V),LVDS输入电压为 -0.3V至 (VD + 0.3V)等。在设计过程中,必须确保所有参数都在这些额定值范围内,否则可能会导致设备损坏。
为了保证设备的性能和可靠性,推荐的工作条件是我们设计时的重要参考。DS90LV804的推荐电源电压为3.15V至3.45V,输入电压和输出电压范围为0V至VDD,工业级工作温度范围为 -40°C至 +85°C。在这些条件下,设备能够发挥出最佳性能。
文档中详细列出了DS90LV804的电气特性参数,包括LVTTL直流规格、LVDS输入和输出直流规格、静态电源电流等。这些参数对于评估设备的性能和进行电路设计非常关键。例如,LVDS输出的差分输出电压典型值为500mV,最大变化量为±35mV,这能帮助我们确定信号的强度和稳定性;总静态电源电流典型值为117mA,三态模式下电源电流典型值为2.7mA,这能让我们评估设备的功耗情况。
采用的WQFN(无引线引脚框架封装)是一种基于引脚框架的芯片级封装,具有诸多优点。它可以提高芯片速度,减少热阻,降低印刷电路板的安装面积。其小尺寸和超薄外形使其非常适合用于小型电子应用中的高密度PCB,如手机、寻呼机和手持PDA等。而且,WQFN封装采用无回拉配置,标准焊盘延伸并终止于封装边缘,焊接后可看到明显的焊角,便于焊接质量的检查。
提供了多种可订购的零件编号,不同编号在包装数量、载体等方面有所不同。例如,DS90LV804TSQ/NOPB的包装数量为1000,载体为SMALL T&R;DS90LV804TSQX/NOPB的包装数量为4500,载体为LARGE T&R。这为不同需求的用户提供了更多的选择。
DS90LV804是一款功能强大、性能优越的LVDS缓冲器/中继器,在高速数据传输、信号完整性、功耗和封装等方面都具有明显的优势。在实际的电子设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理利用其特性和参数,设计出更加高效、稳定的系统。大家在使用过程中有没有遇到什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
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