当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
    美国国家半导体公司 (NS)宣布推出四款符合 EIA/TIA-899 M-LVDS 标准的多点低电压差分信号传输 (M-LVDS) 线路驱动器及接收器。
    
    美国国家半导体这四款型号分别为 DS91C176、DS91D176、DS91C180及DS91D180的全新收发器芯片拥有卓越的驱动能力,能以高达100MHz的时钟频率及高达200Mbps的数据传输率驱动高达 32 个负载。美国国家半导体这几款 M-LVDS 收发器是专为利用公共总线连接多个驱动器及接收器的多点总线系统而设计,其特点是边缘速率均匀,而且速度高低可加以控制,加上输出获得更好的反馈支持,因此在多种不同的负载情况下,其振幅都能保持恒定。由于这几款芯片都具备这些优点,因此可确保频率高达 100MHz 的底板有最高的噪音容限。
    
    根据 ATCA 标准的规定,M-LVDS 芯片是驱动底板同步时钟的标准接口。美国国家半导体这几款全新芯片的优点是可以透过 ATCA 平台或其他多点底板发送时钟。
   
    这几款 M-LVDS 收发器除了驱动能力有所提高之外,还有可予以控制的 2ns 边缘速率 (典型值),因此可以将信号反射及电磁干扰减至最少,并改善没有加设终端装置的底板线脚的容限。这几款收发器的共模范围也非常广阔,确保负载较大及噪音较多的底板有更高的噪音容限。
    
    美国国家半导体新推出的每一款 M-LVDS 芯片都经过严格的测试,测试用的底板完全符合 ATCA 标准,而同一底板先后采用各式各样及无载入数据的插卡分别进行测试。此外,除了配置不同之外,不同的频率及插卡线头长度对芯片的影响也经过严格的测试。换言之,部分配置采用载入较少数据的插卡,而部分配置则采用满载数据的插卡,而不同线头长度 (1/4 英吋至 2 英吋) 的影响也包括在测试范围内,目的是要尽量取得各方面的测试数据。即使时钟频率高达 100MHz,美国国家半导体的 M-LVDS 芯片无论在哪种情况下也可提供远比竞争产品优越的噪音容限。。
 
    采用 8 引脚 SOIC 窄型封装的 DS91C176 及 DS91D176 M-LVDS 差分、半双工收发器可通过驱动器的输入端接收 LVTTL/LVCMOS 信号,并将之转为差分 M-LVDS 信号。这两款芯片都可支持高达 100MHz 的时钟频率及 200Mbps 的数据传输率。此外,这两款芯片的接收器输入端都可接收多种不同的低电压差分信号 (LVDS、B-LVDS、M-LVDS 及 LV-PECL),并将之转为 3V 的 LVCMOS 信号。DS91C176 接收器内含 M-LVDS 第二类防故障电路,其内部偏移电压只有100mV,可以为短路及开放式输入等操作情况提供“低”(LOW) 电压输出。
 
   采用 14 引脚 SOIC 窄型封装的 DS91C180 及 DS91D180 内置 M-LVDS 全双工线路驱动器及接收器。这两款芯片都可支持高达 100MHz 的时钟频率及 200Mbps 的数据传输率。此外,这两款芯片的驱动器输入端都可接收 LVTTL/LVCMOS 信号,并将之转为差分 M-LVDS 信号,而其接收器输入端则可接收多种不同的低电压差分信号 (LVDS、B-LVDS、M-LVDS 及 LV-PECL),并将之转为 3V 的 LVCMOS 信号。DS91C180 接收器内含 M-LVDS 第二类防故障电路,其内部偏移电压只有 100mV,可以为短路及开放式输入等操作情况提供“低”(LOW) 电压输出。    
   
    DS91C176、DS91D176、DS91C180 及DS91D180 等收发器芯片全部以 1,000 颗为采购单位,各款芯片的单颗价同为 1.85 美元,已有大量现货供应。
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭