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德州儀器DS90LV012ATMF/NOPB CMOS單路差分線路接收器中文資料

來源:
2024-08-06
類別:基礎知識
eye 30
文章創建人 拍明芯城

德州儀器DS90LV012ATMF/NOPB CMOS單路差分線路接收器中文資料

一、型號與類型

DS90LV012ATMF/NOPB是德州儀器(Texas Instruments,簡稱TI)生產的一款高性能CMOS單路差分線路接收器。該型號屬于LVDS(Low Voltage Differential Signaling,低電壓差分信號)技術系列,專為需要超低功耗、低噪聲以及高數據速率的應用場景設計。DS90LV012ATMF/NOPB的封裝形式為SOT-23-5,這是一種緊湊且高效的封裝方式,適用于空間受限的電子設備中。

DS90LV012ATMF/NOPB圖片

  廠商名稱:TI德州儀器

  元件分類:LVDS芯片

  中文描述: 單CMOS,差分線路接收器,1.5 ns,9 mA,-40°C,85°C,2.7 V

  英文描述: 400 Mbps LVDS Single High Speed Differential Receiver

  數據手冊:http://www.chaochaye.com/data/k01-231782-DS90LV012ATMF/NOPB.html

  在線購買:立即購買

  DS90LV012ATMF/NOPB概述

  DS90LV012ATMF/NOPB是一款CMOS單路差分線路接收器,專為要求超低功耗、低噪聲和高數據速率的應用而設計。DS90LV012A接受低壓(典型值350mV)差分輸入信號,并將其轉換為3V CMOS輸出電平。接收器還支持開路、短路和端接(100R)輸入故障安全。在所有故障安全條件下,接收器輸出均為高電平。線路接收器的引腳布局設計便于PCB布局。線路接收器包括一個輸入線路終端電阻,適用于點對點應用。

  符合TIA/EIA-644-A標準

  100ps典型差分偏移

  3.5ns最大傳播延遲

  102R典型集成線路終端電阻

  LVDS輸入上的掉電高阻抗

  350mV典型接受小擺幅

  LVDS接收器輸入接受LVDS/BLVDS/LVPECL輸入

  支持開路、短路和端接輸入故障安全

  引腳布局簡化了PCB布局

  10mW典型低功率耗散

  綠色產品,無Sb/Br

  應用

  工業

  DS90LV012ATMF/NOPB中文參數

制造商:

Texas Instruments

最小工作溫度:

- 40 ℃

產品種類:

LVDS 接口集成電路

最大工作溫度:

+ 85 ℃

類型:

CMOS

安裝風格:

SMD/SMT

接收機數量:

1 Receiver

封裝 / 箱體:

SOT-23-5

數據速率:

400 Mb/s

高度:

1.02 mm

輸入類型:

LVDS

輸入電壓(最小值):

- 100 mV

輸出類型:

LVTTL

長度:

2.92 mm

電源電壓-最大:

3.6 V

工作電源電流:

9 mA

電源電壓-最小:

2.7 V

工作電源電壓:

3.3 V

  DS90LV012ATMF/NOPB引腳圖

image.png

二、工作原理

DS90LV012ATMF/NOPB的工作原理基于LVDS技術,該技術通過一對差分信號線來傳輸數據,具有抗干擾能力強、信號衰減小、功耗低等優點。在LVDS系統中,數據以差分形式傳輸,即同時發送一個正向信號和一個反向信號,接收端通過比較這兩個信號的差值來恢復原始數據。

DS90LV012ATMF/NOPB作為LVDS接收器,其主要功能是將接收到的差分輸入信號轉換為標準的CMOS輸出電平(通常為3V)。該接收器能夠處理低電壓(典型值為350mV)的差分輸入信號,并具備高靈敏度和低噪聲特性,以確保數據傳輸的準確性和可靠性。

三、特點

  1. 超低功耗:DS90LV012ATMF/NOPB在靜態條件下功耗極低,典型值為10mW(在3.3V電源電壓下),有助于延長設備的電池壽命和降低整體能耗。

  2. 高數據速率:支持超過400 Mbps(200 MHz)的數據傳輸速率,滿足高速數據傳輸應用的需求。

  3. 低噪聲:采用先進的CMOS工藝技術制造,具有較低的噪聲水平,有助于提升信號質量。

  4. 故障安全保護:支持開路、短路和端接(100Ω)輸入故障安全保護,確保在所有故障安全條件下,接收器輸出均為高電平,提高系統的穩定性和可靠性。

  5. 引腳布局優化:引腳設計簡化了PCB布局,降低了布線難度和成本。

  6. 集成線路終端電阻:DS90LV012ATMF/NOPB內部集成了線路終端電阻(典型值為102Ω),適用于點對點應用,無需外部終端電阻,簡化了電路設計。

  7. 寬電源電壓范圍:支持單3.3V電源供應設計,電壓范圍在2.7V至3.6V之間,增強了設備的兼容性和靈活性。

  8. 多輸入兼容性:LVDS接收器輸入端接受LVDS/BLVDS/LVPECL等多種輸入信號,提高了設備的通用性和靈活性。

四、應用

DS90LV012ATMF/NOPB廣泛應用于各種需要高速、低噪聲和低功耗數據傳輸的場合,包括但不限于:

  1. 通信設備:如路由器、交換機、基站等,這些設備需要處理大量的高速數據,同時要求低功耗和低噪聲。

  2. 計算機及外設:如服務器、工作站、顯卡、顯示器等,這些設備中的高速接口(如HDMI、DisplayPort等)常采用LVDS技術來實現數據傳輸。

  3. 工業控制:在工業自動化和過程控制系統中,DS90LV012ATMF/NOPB可用于連接傳感器、執行器等設備,實現高速、可靠的數據傳輸。

  4. 汽車電子:在汽車電子系統中,如車載娛樂系統、導航系統、ADAS(高級駕駛輔助系統)等,LVDS技術被廣泛應用于數據傳輸和信號控制。

五、參數

以下是DS90LV012ATMF/NOPB的主要參數:

  • 電源電壓:2.7V至3.6V

  • 數據速率:>400 Mbps(200 MHz)

  • 差分偏移:100 ps(典型值)

  • 最大傳播延遲:3.5 ns

  • 集成線路終端電阻:102Ω(典型值)

  • 功耗:10mW(典型值,在3.3V電源電壓下)

  • 封裝形式:SOT-23-5

  • 工作溫度范圍:-40°C至+85°C

  • 輸入信號兼容性:LVDS/BLVDS/LVPECL

  • 故障安全保護:支持開路、短路和端接(100Ω)輸入故障安全

  • 引腳數:5Pin

  • 尺寸:長x寬x高 = 3.05 x 1.75 x 1.10 mm(近似值)

六、詳細參數解析

  1. 電源電壓范圍:DS90LV012ATMF/NOPB能夠在2.7V至3.6V的寬電源電壓范圍內穩定工作,這使得它非常適用于多種不同的電源環境,包括那些由電池供電的系統,這些系統可能會因為電池電量耗盡而經歷電壓下降。

  2. 數據速率:支持超過400 Mbps(即200 MHz的時鐘頻率)的數據傳輸速率,是高速數據傳輸應用的理想選擇。這樣的速率足以滿足現代通信、計算機和工業控制系統對數據帶寬的苛刻要求。

  3. 差分偏移:差分偏移是衡量差分信號對之間時間延遲差異的參數。DS90LV012ATMF/NOPB的差分偏移為100 ps(典型值),這一特性有助于確保信號的完整性和準確性,特別是在長距離或高速傳輸時。

  4. 最大傳播延遲:傳播延遲是指從接收器輸入到輸出信號穩定所需的時間。DS90LV012ATMF/NOPB的最大傳播延遲為3.5 ns,這一低延遲特性使得它適用于需要快速響應的場合。

  5. 集成線路終端電阻:內部集成的102Ω(典型值)線路終端電阻簡化了電路設計,降低了成本,同時也提高了系統的可靠性。在點對點應用中,無需外部終端電阻,減少了元件數量和潛在的故障點。

  6. 功耗:在3.3V電源電壓下,DS90LV012ATMF/NOPB的功耗僅為10mW(典型值),這一低功耗特性對于延長電池壽命、減少熱量產生和提高系統效率具有重要意義。

  7. 封裝形式與尺寸:SOT-23-5封裝是一種小型化的表面貼裝封裝,尺寸為3.05 x 1.75 x 1.10 mm(近似值),非常適合于空間受限的應用場景。這種封裝形式還提供了良好的散熱性能和機械穩定性。

  8. 工作溫度范圍:DS90LV012ATMF/NOPB的工作溫度范圍為-40°C至+85°C,覆蓋了大多數電子設備的正常工作溫度范圍,確保了在不同環境條件下的穩定性和可靠性。

七、設計注意事項

在設計使用DS90LV012ATMF/NOPB的電路時,需要注意以下幾點:

  1. 電源去耦:為了確保電源的穩定性和減少噪聲干擾,應在電源引腳附近添加適當的去耦電容。

  2. 信號完整性:由于LVDS信號對差分信號線之間的長度和阻抗匹配要求較高,因此在布線時需要特別注意保持差分信號線的等長和平行,以減少信號失真和反射。

  3. 接地與屏蔽:良好的接地和適當的屏蔽措施對于減少外部電磁干擾(EMI)和保證信號質量至關重要。

  4. 故障安全保護:雖然DS90LV012ATMF/NOPB內置了故障安全保護機制,但在設計電路時仍需考慮如何應對可能的故障情況,以確保系統的整體可靠性。

  5. 溫度補償:在溫度變化較大的環境中,可能需要考慮溫度補償措施以確保接收器的性能穩定。

八、總結

DS90LV012ATMF/NOPB作為一款高性能的CMOS單路差分線路接收器,憑借其超低功耗、高數據速率、低噪聲和寬電源電壓范圍等特點,在通信、計算機、工業控制和汽車電子等領域具有廣泛的應用前景。通過合理的電路設計和布局,可以充分發揮其性能優勢,為高速數據傳輸提供可靠的支持。同時,在設計過程中需要注意電源去耦、信號完整性、接地與屏蔽等關鍵問題,以確保系統的整體性能和可靠性。

責任編輯:David

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