电子说
在高速数据传输领域,一款性能卓越的开关器件对于保障数据的高效、稳定传输至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 SCAN90CP02 1.5 Gbps 2x2 LVDS 交叉点开关,看看它究竟有哪些独特之处,能在众多同类产品中脱颖而出。
文件下载:scan90cp02.pdf
SCAN90CP02 是一款专为高速数据传输设计的 1.5 Gbps 2x2 LVDS 交叉点开关。它具有低功耗、低输出抖动的特点,并且支持可配置的预加重功能,能够有效克服有损背板和电缆带来的外部码间干扰(ISI)抖动影响。其非阻塞架构允许实现多种配置,如 1:2 分配器、2:1 复用器、交叉功能和双缓冲器等,为不同的应用场景提供了极大的灵活性。
每个通道的传输速率高达 1.5 Gbps,能够满足高速数据传输的需求。在双中继模式下,功耗仅为 70 mA,大大降低了系统的能耗,提高了能源利用效率。
支持 0/25/50/100% 的预加重配置,通过调整预加重的比例,可以有效补偿长距离或有损传输介质带来的信号衰减,确保信号的质量和稳定性。
非阻塞架构使得该开关可以实现 1:2 时钟或数据分配器、2:1 冗余复用器、交叉功能和双缓冲器等多种配置,满足不同应用场景的需求。
差分输入接口兼容 LVDS、Bus LVDS、CML 和 LVPECL 信号,还可以与 ASIC 和 FPGA 配合使用,具有广泛的适用性。
集成了 IEEE 1149.1(JTAG)和 1149.6 电路,支持单端 LVTTL/CMOS 互连的可测试性,方便进行系统测试和故障排查。
工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适用于工业环境等各种复杂的工作条件。
提供 28 引脚 UQFN 封装和 32 引脚 LQFP 封装,满足不同的 PCB 布局和设计要求。
INO± 和 IN1± 为差分输入引脚,兼容 LVDS、Bus LVDS、CML 或 LVPECL 信号,为不同类型的信号输入提供了便利。
OUT0± 和 OUT1± 为差分输出引脚,OUT0+ 可以连接到 IN0+ 或 IN1+ 中的任意一对,OUT1+ 同理,实现了灵活的信号输出配置。
SELO、SEL1 为选择控制输入引脚,用于选择不同的配置模式;ENO、EN1 为输出使能输入引脚,控制输出的开启和关闭;PEM00、PEM01 和 PEM10、PEM11 分别为通道 0 和通道 1 的输出预加重控制输入引脚,用于配置预加重的比例。
TDI、TDO、TMS、TCK 和 TRST 为测试相关引脚,支持 IEEE 1149.1 功能,方便进行系统测试和调试。
VDD 为电源引脚,电压范围为 3.3V ± 0.3V,同时需要至少 4 个低等效串联电阻(ESR)的 0.01 μF 旁路电容连接到地平面,以确保电源的稳定性。
| 通过 SELO、SEL1、ENO 和 EN1 引脚的不同组合,可以实现多种配置模式,如 1:2 分配器、双通道中继器、双通道开关等。具体的配置选择真值表如下: | SELO | SEL1 | ENO | EN1 | OUT0 | OUT1 | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | IN0 | IN0 | 1:2 Splitter (IN1 powered down) | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | IN0 | IN1 | Dual Channel Repeater | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | IN1 | IN0 | Dual Channel Switch | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | IN1 | IN1 | 1:2 Splitter (IN0 powered down) | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | IN0 | PD | Single Channel Repeater (Channel1 powered down) | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | IN1 | PD | Single Channel Switch (IN and OUT1 powered down) | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | PD | IN0 | Single Channel Switch (IN1 and OUT0 powered down) | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | PD | IN1 | Single Channel Repeater (Channel 0 powered down) | |
| X | X | 1 | 1 | PD | PD | Both Channels in Power Down Mode | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Invalid State (2) | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | Invalid State(2) | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | Invalid State (2) | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | Invalid State (2) |
需要注意的是,进入无效状态虽然不被禁止,但设备在这些状态下的操作是未定义的。
| 预加重功能用于补偿长距离或有损传输介质带来的信号衰减。SCAN90CP02 为每个输出提供了单独的引脚,以最小化功耗。预加重可以通过 PEM00、PEM01 和 PEM10、PEM11 引脚进行编程,设置为关闭或预设值,具体如下: | Channel 0 | Channel 1 | Pre-emphasis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PEM01 | PEM00 | PEM11 | PEM10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 25% | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
通过合理配置预加重比例,可以有效提高信号的传输质量。
包括电源电压、CMOS 输入电压、LVDS 接收器输入电压、LVDS 驱动器输出电压等参数的最大额定值,使用时需要严格遵守这些参数,以确保设备的安全和可靠性。
推荐的电源电压范围为 3.0V 至 3.6V,接收器输入电压范围为 0V 至 3.6V,工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C,结温不超过 150°C。
详细列出了 LVTTL 直流规格、LVDS 输入直流规格、LVDS 输出直流规格、电源电流(静态)和开关特性等参数,这些参数对于评估设备的性能和进行电路设计非常重要。
SCAN90CP02 接受差分信号,支持简单的交流或直流耦合。由于其具有较宽的共模范围,可以与所有常见的差分驱动器(如 LVPECL、LVDS、CML)进行直流耦合。文档中给出了典型的直流耦合接口示例,方便工程师进行设计。
输出信号符合 LVDS 标准,可以直流耦合到大多数常见的差分接收器。在进行接口设计时,建议检查相应接收器的数据手册,以确保接口的兼容性和性能。
支持完全兼容的 IEEE 1149.1 接口,通过测试访问端口(TAP)可以访问设备上每个 LVTTL I/O 的边界扫描单元,用于互连测试。差分引脚包含在同一边界扫描链中,但使用 IEEE 1149.6 单元。
对于高速(1+ Gbps)数据路径上的交流耦合差分互连,传统的 IEEE 1149.1 技术无法进行测试。IEEE 1149.6 专门用于测试高速差分网络,包括交流耦合网络。SCAN90CP02 在所有差分输入和输出上都包含了 IEEE 1149.6 功能。
故障插入是一种用于辅助诊断软件验证和调试的技术。在系统测试期间,可以通过 IEEE 1149.1 的“固定”指令在任何引脚或引脚组合上创建固定高或固定低的条件,模拟硬件故障,帮助验证监控软件是否能够检测和诊断这些故障。
SCAN90CP02 提供 UQFN-28 和 LQFP-32 两种封装选项,不同封装的尺寸、功率耗散、热阻等参数有所不同。在选择封装时,需要根据实际的应用场景和 PCB 布局要求进行综合考虑。
SCAN90CP02 1.5 Gbps 2x2 LVDS 交叉点开关以其高速、低功耗、可配置预加重、多模式配置和丰富的测试特性等优势,成为高速数据传输领域的理想选择。无论是工业自动化、通信设备还是其他需要高速数据处理的应用场景,SCAN90CP02 都能够提供稳定、可靠的信号传输解决方案。作为电子工程师,在进行电路设计时,充分了解和利用这款产品的特性,将有助于提高设计的质量和性能。
你在实际应用中是否使用过类似的开关器件?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
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