电子说
在电子设计领域,高速数据传输一直是一个关键的研究方向。SNx5LVDx3xx系列高速差分线接收器,以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,我们就来深入探讨一下这个系列的接收器。
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SNx5LVDx3xx系列包括SN65LVDS386、SN65LVDS388A、SN65LVDS390等多个型号,它们能够满足或超越ANSI TIA/EIA - 644标准的要求。这些接收器有4线('390)、8线('388A)或16线('386)的不同配置,适用于多种应用场景。
SNx5LVDS3xx设备是LVDS线接收器,输入信号为差分LVDS信号,输出为LVTTL数字信号。它需要±100 mV的输入信号来确定接收信号的正确状态,并且能够在输入共模电压范围内接受输入信号。SNx5LVDT3xx设备与LVDS变体的不同之处在于,它集成了终端电阻。
当接收器差分输入信号大于100 mV时,输出为高;当差分输入电压低于 - 100 mV时,输出为低;当输入电压在 - 100 mV和100 mV之间时,输出不确定。当接收器禁用时,输出为高阻抗。
当输入开路时,LVDS接收器通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近(V_{CC}),并使用与门检测此条件,强制输出为高电平,确保系统的稳定性。
SNx5LVDx3xx接收器的输入共模范围为(½ × V{ID}) V到(2.4 - ½ × V{ID}) V,只要输入信号在这个范围内且差分幅度大于或等于100 mV,接收器就能正确输出LVDS总线状态。
SNx5LVDx3xx接收器不仅符合LVDS标准,还可用于更广泛的信号处理。只要输入信号在所需的差分和共模电压范围内,接收器输出就能准确反映输入信号。
SNx5LVDS3xx的接收器输入是高阻抗差分对,SNx5LVDT3xx接收器在输入端口集成了110 Ω的内部终端电阻。每个输入都包含7 - V齐纳二极管用于ESD保护,输出结构是带有附加齐纳二极管的CMOS反相器,同样用于ESD保护。
在推荐的工作条件下,该系列接收器具有一系列优秀的电气特性。例如,正转差分输入电压阈值为100 mV,反转差分输入电压阈值为 - 100 mV;高电平输出电压在(I{OH} = - 8 mA)时为2.4 V(典型值为3 V),低电平输出电压在(I{OL} = 8 mA)时为0.2 V(典型值为0.4 V);不同型号的电源电流也有所不同,如'LVDx386在启用且无负载时为50 mA(典型值),禁用时为70 mA。
开关特性方面,传播延迟时间低到高电平输出((t{PLH}))典型值为2.6 ns,高到低电平输出((t{PHL}))典型值为2.5 ns;输出信号上升时间((t{r}))和下降时间((t{f}))在500 - 1200 ps之间;脉冲偏斜((|t{PHL} – t{PLH}|))为150 - 600 ps,输出偏斜为100 - 400 ps,部件间偏斜小于1 ns。
与点对点通信类似,但接收器节点数量为2 - 32个。
印刷电路板通常提供微带线和带状线两种传输线选项。微带线是PCB外层的走线,带状线是两层接地平面之间的走线。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带线传输线上。
对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升和下降时间小于500 ps,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。在电路板结构方面,要注意铜重量、镀层厚度、阻焊层等参数。
为减少TTL/CMOS到LVDS的串扰,建议使用至少两层独立的信号层。常见的堆叠配置有四层板和六层板,六层板能更好地隔离信号层和电源层,提高信号完整性,但制造成本较高。
差分对的走线应紧密耦合,以实现电磁场抵消,同时保持相同的电气长度,以减少偏斜和信号反射。相邻单端走线和LVDS差分对之间应遵循3 - W规则,即间距大于单条走线宽度的两倍或从走线中心到中心测量的宽度的三倍。
为减少串扰,应提供尽可能靠近原始走线的高频电流返回路径,通常使用接地平面来实现。保持走线短且不间断的接地平面在其下方,可以减少电磁辐射。避免接地平面的不连续性,以降低接地反弹。
LVDS驱动和接收器设计为使用单电源供电,电源电压范围为2.4 - 3.6 V。在实际应用中,驱动和接收器可能位于不同的电路板或设备中,应使用独立的电源,并确保驱动电源和接收器电源之间的接地电位差小于|±1 V|。同时,应使用板级和本地设备级旁路电容。
SNx5LVDx3xx系列高速差分线接收器以其高速、低功耗、高可靠性等优点,在多个领域得到了广泛应用。在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择型号,并注意布局和电源设计,以确保系统的性能和稳定性。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
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