电子说
在电子设计领域,选择合适的组件对于实现高效、可靠的系统至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DS90CF364A和DS90CF384A两款+3.3V LVDS接收器,它们在平板显示(FPD)链路应用中表现出色。
文件下载:ds90cf364a.pdf
DS90CF364A和DS90CF384A是专为平板显示应用而设计的LVDS接收器。DS90CF384A可将四个LVDS数据流(最高吞吐量达1.8 Gbps或带宽227 MB/秒)转换为28位并行CMOS/TTL数据(24位RGB和4位控制信号);DS90CF364A则能将三个LVDS数据流(最高吞吐量1.3 Gbps或带宽170 MB/秒)转换为21位并行CMOS/TTL数据(18位RGB和3位控制信号)。两款接收器的输出均为下降沿选通,能与上升沿或下降沿选通的发射器(如DS90C383A/DS90C363A)无缝协作,无需额外的转换逻辑。
了解产品的绝对最大额定值对于确保其安全使用至关重要。DS90CF364A和DS90CF384A在电源电压、输入输出电压、结温、存储温度等方面都有明确的限制,如电源电压(Vcc)范围为 - 0.3V至 + 4V,结温最高为 + 150℃等。在设计过程中,务必严格遵守这些参数,避免对产品造成损坏。
推荐的工作条件包括电源电压、工作温度、接收器输入范围和电源噪声电压等。例如,电源电压(Vcc)的推荐范围为3.0V至3.6V,标称值为3.3V;工作温度范围为 - 10℃至 + 70℃。在这些条件下工作,可以确保产品性能的稳定性和可靠性。
文档详细列出了CMOS/TTL和LVDS接收器的直流和交流参数,如高/低电平输入输出电压、输入电流、接收器供电电流等。这些参数是工程师进行电路设计和性能评估的重要依据。例如,CMOS/TTL输出的高电平输出电压(VoH)在负载电流为 - 0.4 mA时,最小值为2.7V,典型值为3.3V。
接收器的开关特性对于确保数据的准确采样和传输至关重要。文档中给出了CMOS/TTL的高低电平转换时间、接收器输入选通位置、时钟输出周期和延迟等参数。例如,在65 MHz时,接收器输入选通位置(RSPos)对于不同位有明确的时间要求,这有助于工程师合理安排时钟和数据信号的时序,确保系统的稳定性。
包含LVDS差分数据输入、TTL电平数据输出、LVDS差分时钟输入、时钟输出、电源和地等引脚。每个引脚都有其特定的功能,如RxIN+和RxIN-为LVDS差分数据输入,RxOUT为TTL电平数据输出,包含RGB和控制信号。
与DS90CF384A类似,但引脚数量和数据位数有所不同。其LVDS差分数据输入为3组,TTL电平数据输出为21位。
工程师在进行电路板设计时,需要根据引脚说明正确连接各个引脚,以确保产品正常工作。
文档中还介绍了两种测试模式:“最坏情况”测试模式和“16灰度”测试模式。“最坏情况”测试模式可使数字电路、LVDS I/O和CMOS/TTL I/O产生最大的翻转,用于评估产品在极端条件下的性能;“16灰度”测试模式则用于测试产品在典型LCD显示模式下的功耗。通过这些测试模式,工程师可以更全面地了解产品的性能和特点,为实际应用提供参考。
DS90CF364A和DS90CF384A作为LVDS接收器,凭借其高性能、低功耗、高可靠性和广泛的兼容性,成为平板显示应用的理想选择。在设计过程中,工程师需要充分了解产品的特性、电气参数和引脚说明,合理选择工作条件和测试模式,以确保系统的稳定运行。同时,关注产品的绝对最大额定值,避免因超出参数范围而导致产品损坏。希望本文对大家在使用DS90CF364A和DS90CF384A进行电子设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
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