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在电子设计领域,选择合适的芯片对于实现高效、稳定的系统至关重要。今天,我们将深入探讨TI公司的DS90C365A,一款+3.3V可编程LVDS发射器,它在18位平板显示连接方面表现出色,最高支持87.5MHz的传输频率。
文件下载:ds90c365a.pdf
DS90C365A与DS90C363、DS90C363A和DS90C365引脚兼容,是该系列LVDS发射器的理想替代方案。它不仅具备原有产品的功能,还进行了特性升级和性能优化。
时钟/数据和/PD引脚之间无需特殊的启动序列。输入信号(时钟和数据)可以在设备供电之前或之后施加,为设计带来了更大的灵活性。
该发射器能够将21位的LVCMOS/LVTTL数据转换为四个LVDS数据流,并通过第四路LVDS链路并行传输锁相的发送时钟。在87.5MHz的发送时钟频率下,每个LVDS数据通道的传输速率可达612.5Mbps,数据吞吐量为229.687Mbytes/sec。
通过专用引脚,该发射器可以编程为上升沿选通或下降沿选通。上升沿或下降沿选通的发射器可以与下降沿选通的FPDLink接收器互操作,无需额外的转换逻辑。
支持高达100kHz的频率调制和±2.5%中心扩展或 -5%向下扩展的偏差。“输入时钟检测”功能在输入时钟缺失且/PD引脚为高电平时,会将所有LVDS对拉低到逻辑低电平。
在87.5MHz的灰度模式下,发射功率消耗小于146mW(典型值);在功率下降模式下,功耗小于37uW(典型值)。同时,它支持VGA、SVGA、XGA、SXGA(双像素)、SXGA+(双像素)、UXGA(双像素)等多种分辨率。
采用345mV(典型值)摆幅的LVDS器件,有效降低了电磁干扰。PLL无需外部组件,符合TIA/EIA - 644 LVDS标准。
了解芯片的绝对最大额定值有助于确保设备的安全使用。DS90C365A的绝对最大额定值包括电源电压、输入电压、输出电压、结温、存储温度等参数。例如,电源电压(Vcc)范围为 -0.3V至 +4V,结温最高可达 +150℃。
为了保证芯片的最佳性能,推荐的工作条件包括电源电压(3.0 - 3.6V)、工作环境温度( -10 - +70℃)、电源噪声电压(最大200mVPp)和输入时钟频率(18 - 85MHz)。
详细的电气参数表提供了芯片在不同条件下的性能指标,如LVCMOS/LVTTL输入电压、LVDS输出电压、电源电流等。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
DS90C365A采用48引脚的TSSOP封装,每个引脚都有特定的功能。例如,TxIN用于输入LVTTL电平的数据,包括RGB数据和LCD时序控制数据;TxCLKIN是LVTTL电平的时钟输入引脚;RFB用于可编程选通选择。
该芯片与DS90C365、DS90C363A、DS90C363在TSSOP 48引脚封装上向后兼容,可作为DS90CF563(5V,65MHz)和DS90CF561(5V,40MHz)FPD - Link发射器的替代方案,但需要进行一些电源和电平方面的调整。
与其他一些芯片不同,DS90C365A对输入时钟/数据和PD信号的排序没有特殊要求。输入时钟/数据可以在PD信号释放后插入,在某些情况下,即使时钟/数据停止并重新应用,也无需循环PD信号。
DS90C365A能够支持扩频时钟信号输入,输出可以准确跟踪调制频率高达100kHz的扩频时钟/数据输入。
在典型应用中,建议将Vcc、LVDS Vcc和PLL Vcc连接到同一电源,并使用三个独立的去耦旁路电容组。对于哪个Vcc先进入设备没有要求。
文档中提供了DS90C365A的典型应用电路,展示了其在实际系统中的连接方式。
通过真值表可以了解可编程发射器的选通状态与RFB引脚条件之间的关系。当R_FB = Vcc时,为上升沿选通;当R_FB = GND或NC时,为下降沿选通。
DS90C365A采用TSSOP(DGG)封装,具有低外形的特点,适合多种应用场景。
提供了多种包装选项,包括TUBE和LARGE T&R,不同包装的数量和适用条件有所不同。同时,文档还提供了详细的包装材料信息,如TAPE AND REEL的尺寸、TUBE的尺寸等。
DS90C365A作为一款高性能的LVDS发射器,具有兼容性强、启动灵活、数据传输高效、低功耗、低EMI等诸多优点。在平板显示连接等应用中,它能够有效解决EMI和电缆尺寸问题,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的工作条件和引脚配置,以充分发挥其性能优势。你在使用类似LVDS发射器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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