电子说
在电子设计领域,高性能的振荡器增益级和缓冲器对于确保信号的稳定传输和处理至关重要。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的SN65LVDS16、SN65LVP16、SN65LVDS17和SN65LVP17这四款2.5 - V/3.3 - V振荡器增益级/缓冲器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:sn65lvds17.pdf
这四款器件采用了2 - mm × 2 - mm的小外形无引脚封装(Small - Outline No - Lead Package),在追求小型化的现代电子设备设计中,这种紧凑的封装形式无疑为工程师节省了宝贵的电路板空间,使得设计更加灵活。
具备低压PECL(Low - Voltage PECL)输入和低压PECL或LVDS输出,能够实现PECL到LVDS的转换,满足不同信号类型的需求。同时,时钟速率最高可达2 GHz,输出转换时间仅140 ps,典型固有相位抖动低至0.11 ps,传播延迟时间小于630 ps,这些出色的性能指标确保了信号的高速、稳定传输。
支持2.5 - V或3.3 - V的电源供电,为不同的电源系统提供了兼容性,工程师可以根据实际应用场景灵活选择合适的电源电压。
在需要进行PECL到LVDS转换的应用中,这几款器件能够轻松胜任,实现不同电平信号之间的高效转换。同时,对于时钟信号的放大也表现出色,能够增强信号的强度,确保信号在传输过程中不失真。
由于其高达2 GHz的时钟速率和低抖动特性,非常适合用于高速时钟电路,为系统提供稳定、精确的时钟信号,保证系统的正常运行。
SN65LVx16提供单端输入(PECL电平),而SN65LVx17则支持全差分输入,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的输入方式,提高设计的灵活性。
SN65LVx16具备增益控制(Gain Control,GC)功能,用户可以通过将GC引脚悬空、接地或连接到VCC来控制$bar{Q}$输出电压在300 mV到860 mV之间变化。当GC引脚悬空时,$bar{Q}$输出默认值为575 mV,SN65LVx17的Q输出默认值同样为575 mV。
所有器件都提供一个典型值为低于VCC 1.35 V的电压参考($V{BB}$),用于接收单端PECL输入信号。当不需要使用$V{BB}$时,将其断开或悬空即可。
这些器件的工作温度范围为 - 40°C到85°C,能够适应各种恶劣的工作环境,保证在不同温度条件下的稳定性能。
在推荐的工作条件下,电源电流在不同负载和输入状态下有明确的指标范围。例如,当RL = 100 Ω,EN引脚接地,其他输入引脚悬空时,电源电流典型值为40 mA,最大值为48 mA。参考电压$V_{BB}$在特定测试条件下,其值在VCC - 1.44 V到VCC - 1.25 V之间。
不同输出端的电压、电流特性也有详细的规定。以SN65LVDS16/17的Y和Z输出为例,差分输出电压幅值在247 mV到454 mV之间,稳态共模输出电压在1.125 V到1.375 V之间。而Q输出的高、低电平电压则可以通过增益控制引脚GC进行灵活调节。
传播延迟时间(tpD)在不同的输入输出路径下有明确的指标,例如A到Q、D到Y或Z的传播延迟时间在340 ps到630 ps之间。脉冲偏斜(tsK(P))典型值为20 ps,器件间的偏斜(tsK(PP))在不同电源电压下也有相应的指标,VCC = 3.3 V时最大为80 ps,VCC = 2.5 V时最大为130 ps。
20% - 到 - 80%差分信号的上升时间(tr)和下降时间(tf)在85 ps到140 ps之间,确保了信号的快速切换和稳定传输。
采用WSON(DRF)封装,这种封装形式不仅紧凑,而且具有良好的散热性能。
提供了多种可订购的部件编号,不同的编号对应着不同的输入输出类型、增益控制方式和包装数量。例如,SN65LVDS16DRFT为单端输入、LVDS输出且带有增益控制的器件,包装数量为250个;而SN65LVDS17DRFR则为差分输入、LVDS输出无增益控制的器件,包装数量为3000个。
这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短接在一起或把器件放在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
总的来说,SN65LVDS16、SN65LVP16、SN65LVDS17和SN65LVP17这四款振荡器增益级/缓冲器凭借其出色的性能、灵活的功能和多样的封装选项,为电子工程师在高速信号处理和传输领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,充分发挥这些器件的优势,打造出更加高效、稳定的电子系统。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别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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