LVDS 速率

+荐课 提问/讨论 评论 收藏
  • 本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看:
  • LVDS 速率
  • 登录
大家好 欢迎收看德州仪器的 LVDS低电压拆分信号基础知识系列视频 今天我们将讨论LVDS的数据速率 并且使用DS90LV011A LVDS发送器来做一个计算示例 在之前的视频中 我们已经提到LVDS发送器 和接收器的基本功能是 检测发送器输入端状态的变化 并将其传输至接收器的输出端 数据速率只是单位时间内 状态变化的数量 它并不基于数据 始终也不依赖于架构和协议 它仅描述了单个数据被 发送和接收的速度 因此速率的单位为比特每秒 随着速率数据的增加 Megabits per seconds和Gigbits per seconds 也会被使用 在判断传输电路的带宽要求时 数据速率是一个重要参数 当输入信号连续两次变化时 会行成电压脉冲的开始和结束端 能否在数据链的另一端成功恢复信号 限制了脉冲的最短持续时间 在LVDS和LMVDS标准中 脉冲持续时间定义为 DUI 最大转换时间定义是UI的一部分 0.5UI是单个接口电路的 最短脉冲持续时间 这时 LVDS就达到了它的最大速率 在评估发送器和接收器的数据速率时 为了包括输出介质中的损耗 我们使用0.3UI 发送器和接收器电路的数据速率 可以通过它的输出上升和下降时间 来确定 对于数据速率 我们用一个UI或者一个单位间隔 定义为一个脉冲持续时间 根据LVDS标准 当信号转换时间为0.5UI时 达到最小脉冲时间 在计算LVDS发送器和接收器的最短脉冲持续时间时 我们假设0.3UI 来包含传输介质中的损耗 这0.3UI不是一个严格的限制 取决于不同的条件和系统运算 我们可以略微调整UI的比例 数据速率可以通过输出 上升和下降时间来确定 让我们来看一个例子 假设在室温环境下 我们需要400Mbps每秒的数据速率 计算脉冲持续时间时 我们需要用1除以数据速率 这时 我们将得到2.5纳秒 记为1UI 如果我们在这里应用0.3UI的规则 满足0.3UI所需要的转换时间 是2.5ns*0.3=0.75ns 我们以DS90LV011A为例 通常 transition time会列在switching characteristics下 DS90LV011A正常的transition time为 0.5纳秒 小于我们所计算的0.75纳秒 因此DS90LV011A符合我们在室温下对 400Mbps每秒的数据要求 在实际应用环境中 温度和电压可能会有所不同 因此 了解器件在不同温度和电压下的性能非常重要 TI通常在Data Rate中包含这些信息 我在这里附上了所包含的图表 如您所见 DS90LV011A在不同温度和电压下 仍能满足我们对(听不清)的要求 感谢您收看此视频
课程介绍 共计5课时,42分33秒

LVDS 基础系列

TI 接口 LVDS 低压差分信号

LVDS 基础系列旨在提供低压差分信号技术的基础知识。 本视频系列分为五个部分。 分别为 LVDS技术概述,LVDS 的优点, M-LVDS 和三种常用的通信架构,LVDS 数据速率, 以及 LVDS 接口的典型用例。

猜你喜欢 换一换

推荐帖子

传统差动放大器的缺点及解决方案
       经典的分立差动放大器设计非常简单,一个运算放大器和四电阻网络有何复杂之处?经典的四电阻差动放大器如图1所示,但是这种电路的性能可能不像设计人员想要的那么好。本文从实际生产设计出发,讨论了与分立电阻相关的一些缺点,包括增益精度、增益漂移、交流共模抑制(CMR)和失调漂移等方面。   图1. 经典分立差动放大器   该放大器电路...
Aguilera 模拟与混合信号
TMS320C66x学习笔记之算法运算时间测量
两种最常用的针对TI CCS平台DSP开发过程中,算法运行时间测量的方法。一种是在带SYS/BIOS系统的项目中使用比较方便,一种是不带系统裸机程序中使用。两个测量时间的方式精度都是一个cycle,如果CPU频率为1GHz,则一个cycle为10纳秒。只不过处理成毫秒ms,再低意义不大。当然CCS中还自带profile性能分析器来查看运行时钟/周期数,还可以用C标准库提供的time.h。都是可以,...
Jacktang DSP 与 ARM 处理器
基于TMS320F28033的20MHz手持式双踪袖珍示波器
本帖最后由 Jacktang 于 2019-7-9 10:58 编辑     ...
Jacktang DSP 与 ARM 处理器
单电压基准与双电压基准的对决-III
     现在,我们来看一看这三个解决方案的其他设计注意事项:占用的空间和成本。 空间占用和成本         除了系统性能之外,在高密度应用中,PCB面积要求会十分关键。图1中给出了每个解决方案的总PCB空间一览(未考虑去耦合电容器)。         下方的...
Aguilera 模拟与混合信号
分享到X
微博
QQ
QQ空间
微信

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

 
机器人开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新文章 手机版

站点相关: EEWORLD首页 EE大学堂 论坛 下载中心 Datasheet 活动专区 博客

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved