电子说
在电子设计领域,信号的高效传输与处理一直是工程师们关注的重点。SN65MLVD128和SN65MLVD129作为LVTTL到M - LVDS的转换器/中继器,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这两款器件的特点、应用以及相关的技术细节。
文件下载:sn65mlvd128.pdf
在不同的测试条件下,器件的供电电流有所不同。例如,当驱动器使能,输入为$V{CC}$或GND,负载电阻$R{L}=50 Ω$时,典型供电电流为112 mA,最大为140 mA;当驱动器禁用时,供电电流可低至7 mA。
器件的开关特性包括传播延迟时间、上升/下降时间、偏斜和抖动等参数。例如,传播延迟时间低至1 - 3 ns,周期抖动在1 - 3 ps之间,峰 - 峰抖动在46 - 110 ps之间。
| 部件编号 | 输入/输出通道 | 部件标记 | 封装/载体 |
|---|---|---|---|
| SN65MLVD128DGG | 1:8 | MLVD128 | 48 - Pin TSSOP/Tube |
| SM65MLVD128DGGR | 1:8 | MLVD128 | 48 - Pin TSSOP/Tape and Reeled |
| SN65MLVD129DGG | Dual 1:4 | MLVD129 | 48 - Pin TSSOP/Tube |
| SM65MLVD129DGGR | Dual 1:4 | MLVD129 | 48 - Pin TSSOP/Tape and Reeled |
| 封装 | PCB JEDEC标准 | $T_{A}≤25°C$功率评级 | $T_{A}>25°C$降额因子 | $T_{A}=85°C$功率评级 |
|---|---|---|---|---|
| 48 - DGG | Low - K | 1114.6 mW | 9.7 mW/°C | 533.1 mW |
| 48 - DGG | High - K | 1824.5 mW | 15.9 mW/°C | 872.6 mW |
通过一系列的图表展示了器件的典型特性,如RMS供电电流与自由空气温度的关系、差分输出电压幅度、传播延迟时间、转换时间与峰 - 峰抖动等。这些特性有助于工程师在设计过程中更好地了解器件的性能表现。
在时钟分配和数据分配方面给出了具体的应用示例。例如,在时钟分配中,展示了不同频率时钟信号的输入输出情况;在数据分配中,展示了250 Mbps的PRBS数据的传输情况。
由于器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或将器件放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
参考文档中提供了示例电路板布局、焊盘图案、模板设计等信息,工程师在设计时应注意这些细节,以确保器件的性能和可靠性。
SN65MLVD128和SN65MLVD129是两款性能出色的M - LVDS中继器,在高速信号传输和处理方面具有显著优势。工程师们在实际应用中,应根据具体的设计需求,合理选择器件,并注意相关的设计注意事项,以充分发挥器件的性能。大家在使用这两款器件的过程中,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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