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等,表1列出lvds相对于ecl、pecl系统的主要特点。lvds的恒流源模式低摆幅输出使得lvds能高速驱动,对于点到的连接,传输速率可达800mbps,同时lvds低噪声、低功耗,连接方便,实际中使用较多。lvds的驱动器由一个通常为3.5ma的恒流源驱动对差分信号线组成。接收端有一个高的直流输入阻抗,几科全部的驱动电流流经10ω的终端电阻,在接收器输入端产生约350mv电压。当驱动状态反转时,流经电阻的电流方向改变,此时在接收端产生有效的逻辑状态。图5是利用lvds芯片ds90lv031、ds90lv032把信号转换成差分信号,进行长距离传输的波形图。在仿真时设置仿真频率为66mhz理想方波,传输距离为508mm,差分对终端接100ω负载匹配传输线的差分阻抗。从仿真结果看,lvds接收端的波形除了有延迟外,波形保持完好。 表1 lvds、ecl、pecl逻辑标准对照表 图5 lvds电路仿真结果 串扰分析 由于频率的提高,传输线之间的串扰明显增大,对信号完整性也有很大的影响,可以通过仿真来预测、模拟,并采取措施加以改善。以cmos信号为例建立仿真模型,如图6所示。在仿真时设
公司的ds90lv031/032采用+5v电源供电,可直接与ttl/cmos信号接口。而max9123/9122则采用+3.3v的工作电源,可直接与lvttl/lvcmos信号接口,并且max9122的数据输入端直接集成了107ω的终接电阻。 设计lvds接口,应注意以下几个问题: 1. 根据系统的工作电源配置情况和需要传输的数据电平,合理选用驱动器和接收器芯片,或者根据接口芯片的情况,对被传输的数据首先进行电平转换。如果是ttl/cmos电平,可直接采用ds90lv031进行传输,在对端用ds90lv032进行接收。而如果传输lvttl/lvcmos电平的数据,就可以直接选用max9123/9122等低电压接口芯片。 2. 注意阻抗匹配。既要根据接收器输入端的情况确定是否需要外接100ω终接电阻,同时,要根据pcb的板材和参数合理设计驱动器的线输出阻抗,使其在90~107ω范围内。pcb传输线要尽可能地短,因为过长的线路,不但传输衰耗加大,降低了传输速率,而且阻抗也容易失配,并可能影响到信号的完整性。 3. 根据数据传输速率和传输电缆长度的关系,确定合适的电缆长度以满足系统的要求。一般地,采用
lv031/032采用+5v电源供电,可直接与ttl/cmos信号接口。而max9123/9122则采用+3.3v的工作电源,可直接与lvttl/lvcmos信号接口,并且max9122的数据输入端直接集成了107ω的终接电阻。设计lvds接口,应注意以下几个问题: 1. 根据系统的工作电源配置情况和需要传输的数据电平,合理选用驱动器和接收器芯片,或者根据接口芯片的情况,对被传输的数据首先进行电平转换。如果是ttl/cmos电平,可直接采用ds90lv031进行传输,在对端用ds90lv032进行接收。而如果传输lvttl/lvcmos电平的数据,就可以直接选用max9123/9122等低电压接口芯片。 2. 注意阻抗匹配。既要根据接收器输入端的情况确定是否需要外接100ω终接电阻,同时,要根据pcb的板材和参数合理设计驱动器的线输出阻抗,使其在90~107ω范围内。pcb传输线要尽可能地短,因为过长的线路,不但传输衰耗加大,降低了传输速率,而且阻抗也容易失配,并可能影响到信号的完整性。3. 根据数据传输速率和传输电缆长度的关系,确定合适的电缆长度以满足系统的