电子说
在电子设计领域,信号传输过程中的损耗和失真一直是工程师们面临的挑战。特别是在高速数据传输中,电缆的长度和特性会对信号质量产生显著影响。TI的LMH0044自适应电缆均衡器为解决这一问题提供了有效的方案。下面,让我们深入了解一下这款产品。
文件下载:LMH0044SQE NOPB.pdf
LMH0044符合SMPTE 292M、SMPTE 344M和SMPTE 259M标准,同时支持270 Mbps的DVB - ASI。这意味着它可以广泛应用于专业视频和广播领域,满足不同标准下的信号处理需求。
该均衡器的数据速率范围为125 Mbps至1.485 Gbps,能够适应多种不同速率的信号传输。在1.485 Gbps的数据速率下,它可以对长达200米的Belden 1694A电缆进行均衡;在270 Mbps的数据速率下,可均衡长达400米的Belden 1694A电缆。这一特性使得它在长距离信号传输中表现出色。
LMH0044是一款用于均衡通过电缆(或任何具有类似色散损耗特性的介质)传输的数据的单片集成电路。它通过直流恢复功能,能够正确处理病态数据条件(在低数据速率应用中,直流恢复功能可旁路)。该均衡器可以采用单端或差分配置驱动,并且具有独立的载波检测和输出静音引脚。当没有信号时,可将这些引脚连接在一起以静音输出。此外,还提供可编程的静音参考,可在信号劣化的可选级别上静音输出。
适用于SMPTE 292M、SMPTE 344M和SMPTE 259M串行数字接口,为专业视频和广播领域的信号传输提供支持。
可用于串行数字数据的均衡和接收,以及数据恢复均衡,确保信号在传输过程中的质量。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 电源电压 | - 0.5V至3.6V |
| 输入电压(所有输入) | - 0.3V至VCC + 0.3V |
| 存储温度范围 | - 65°C至+150°C |
| 结温 | +150°C |
| 引脚温度(焊接4秒) | +260°C |
| 封装热阻(16引脚WQFN) | θJA:+43°C/W;θJC:+9°C/W |
| ESD额定值(HBM) | 8kV |
| ESD额定值(MM) | 250V |
| 参数 | 测试条件 | 参考 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入共模电压(VCMIN) | SDI, SDI | - | 1.9 | - | - | V |
| 输入电压摆幅(VSDI) | 在LMH0044输入 | - | 720 | 800 | 950 | mVP - P |
| 输出共模电压(VCMOUT) | SDO, SDO | - | VCC – VSDO/2 | - | - | V |
| 输出电压摆幅(VSDO) | 50Ω负载,差分 | - | - | - | 750 | mVP - P |
| MUTEREF直流电压(浮动) | - | - | - | 1.3 | - | V |
| MUTEREF范围 | - | - | - | - | 0.7 | V |
| CD输出电压(无载波) | - | - | - | 2.6 | - | V |
| CD输出电压(有载波) | - | - | - | 0.4 | - | V |
| MUTE输入电压(最小静音输出) | - | - | 3.0 | - | - | V |
| MUTE输入电压(最大强制输出激活) | - | - | - | - | 0.8 | V |
| 电源电流(ICC) | - | - | 63 | 77 | - | mA |
| 参数 | 测试条件 | 参考 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小输入数据速率(BRMIN) | SDI, SDI | - | 125 | - | - | Mbps |
| 最大输入数据速率(BRMAX) | - | - | - | - | 1485 | Mbps |
| 不同电缆长度的抖动 | 270 Mbps, Belden 1694A, 0.2 UI(有均衡器病态) | - | - | - | 400 | 米 |
| 不同电缆长度的抖动 | 270 Mbps, Belden 8281, 0.2 UI | - | - | - | 280 | 米 |
| 不同电缆长度的抖动 | 1.485 Gbps, Belden 1694A, 0.25 UI | - | - | - | 140 | 米 |
| 不同电缆长度的抖动 | 1.485 Gbps, Belden 8281, 0.25 UI | - | - | - | 100 | 米 |
| 不同电缆长度的抖动 | 1.485 Gbps, Belden 1694A, 0.3 UI | - | - | - | 200 | 米 |
| 输出上升时间、下降时间(tr, tf) | 20% – 80% | SDO, SDO | 100 | 220 | - | ps |
| 上升/下降时间不匹配 | - | - | - | 2 | 15 | ps |
| 输出过冲(tOS) | - | - | - | 1 | 5 | % |
| 输出电阻(ROUT) | 单端 | - | - | - | 50 | Ω |
| 输入回波损耗(RLIN) | - | SDI, SDI | 15 | 18 - 20 | - | dB |
| 输入电阻(RIN) | 单端 | - | - | - | 1.3 | kΩ |
| 输入电容(CIN) | 单端 | - | - | - | 1 | pF |
| 引脚编号 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | VEE | 负电源(接地) |
| 2 | SDI | 串行数据真实输入 |
| 3 | SDI | 串行数据互补输入 |
| 4 | VEE | 负电源(接地) |
| 5 | AEC+ | AEC环路滤波器外部电容(1µF)正连接 |
| 6 | AEC | AEC环路滤波器外部电容(1µF)负连接 |
| 7 | BYPASS | 高电平时旁路均衡和直流恢复,此模式下无均衡 |
| 8 | MUTEREF | 静音参考,设置CD阈值,确定静音前可均衡的最大电缆长度 |
| 9 | VEE | 负电源(接地) |
| 10 | SDO | 串行数据互补输出 |
| 11 | SDO | 串行数据真实输出 |
| 12 | VEE | 负电源(接地) |
| 13 | VCC | 正电源(+3.3V) |
| 14 | MUTE | 输出静音,低电平使能输出,高电平静音输出,可与CD连接 |
| 15 | CD | 载波检测,无信号时为高电平 |
| 16 | VCC | 正电源(+3.3V) |
| DAP | VEE | 将暴露的DAP连接到负电源 |
静音参考设置(overline{CD})的阈值,并确定在自动静音输出之前可均衡的电缆长度。通过施加与要均衡的电缆长度成反比的电压来设置。随着施加的(MUTE {REF })电压增加,在载波检测失效和输出静音之前可均衡的电缆长度减少。为实现最大均衡,(MUTE {REF })可留空。
载波检测(overline{CD})指示LMH0044输入处是否存在有效信号。如果使用(MUTE _{REF }),载波检测阈值将相应改变。当LMH0044输入处无信号时,(overline{CD})为高电平;检测到有效输入信号时,(overline{CD})为低电平。MUTE可用于手动静音或启用SDO和(SDO)输出。施加高输入到MUTE将静音LMH0044输出,施加低输入将强制输出激活。(overline{CD})和MUTE可连接在一起,当无输入信号时自动静音输出。
LMH0044接受差分或单端输入,输入必须交流耦合,不支持变压器耦合。它能够正确处理标准定义和高定义串行数字视频的均衡器病态信号,分别符合SMPTE RP 178和RP 198标准。
SDO和(SDO)输出内部负载为50Ω,产生750 mV({P - P})的差分输出或375 mV({P - P})的单端输出。
可参考TI网站上的应用笔记AN - 1372 “LMH0034 PCB布局技术”,其中的PCB布局技术同样适用于LMH0044。
LMH0044与Gennum GS1574A引脚兼容,方便进行升级和替代。
电源电流((I_{CC}))取决于要均衡的电缆长度。短电缆时电流最高,随着电缆长度增加而减小。文档中给出了1.485 Gbps和270 Mbps数据速率下,电源电流与Belden 1694A电缆长度的关系图。
综上所述,LMH0044自适应电缆均衡器以其广泛的兼容性、出色的信号处理能力和灵活的功能特性,为高速数据传输中的信号均衡提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用这款产品,以确保信号的高质量传输。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
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