多路串行LVDS信號轉發(fā)電路 的設計與實(shí)現
在圖5所示的零件圖中,縱軸上方是兩個(gè)接插件,其左右分布著(zhù)5個(gè)SN65LVDSl08(左邊3個(gè)、右邊2個(gè)),從接插件進(jìn)到印制板上來(lái)的7 bitLVDS命令碼YOP和YOM、Y1P和Y1M、Y2P和Y2M、Y3P和Y3M以及LVDS時(shí)鐘CL,KOUTP和CLKOUTM五組LVDS信號輸入到5個(gè)SN65LVDSl08的A和B,終端負載100Ω表貼電阻就近跨接在A(yíng)和B線(xiàn)上,且這5組LVDS信號線(xiàn)等長(cháng)。對應這五組輸入的5個(gè)SN65LVDSl08芯片的輸出端有5x5共25組LVDS信號輸出到接插件后再流出印制板,這25組LVDS信號線(xiàn)等長(cháng)。每個(gè)SN65LVDSl08的輸出端還有一組LVDS信號連接到縱軸下方的SN65LVDS94,該SN65LVDS92是TI公司的接收器,可將接收的28 bit串行LVDS格式轉變?yōu)?8 bit并行格式,以用于把串行命令字解碼成并行信號,以便后續電路檢測命令的傳輸和編解碼是否出錯,這5組LVDS信號線(xiàn)等長(cháng)。除了在印制板PCB設計時(shí)綜合考慮上述幾項原則以外,在生產(chǎn)工藝上還需要求印制板生產(chǎn)廠(chǎng)家嚴格控制差分阻抗匹配為100Ω左右。最后的第三版成品板不僅縮減了成本(由八層板改為四層板),還擺脫了長(cháng)期困擾的電磁兼容性問(wèn)題,第一版印制板一通電就會(huì )在地線(xiàn)上疊加八九百毫伏的噪聲信號,芯片滾燙、信號轉發(fā)器不能正常工作;而第三版時(shí)的所有信號都非?!案蓛簟?。該信號轉發(fā)器為系統發(fā)揮著(zhù)巨大功用,即使在低溫一40℃、高溫+55℃的苛刻環(huán)境中也照樣正常工作,順利通過(guò)了上級客戶(hù)的驗收。
5 結束語(yǔ)
本系統由于上級客戶(hù)限定了接插件的廠(chǎng)家和類(lèi)型,所以采用了帶自鎖螺釘的微距矩形連接器,這也是印制板調試過(guò)程中我們最擔心的瓶頸,好在本系統中LVDS信號的傳輸率是140Mbps(7 bitx20 M)和400 Mbps(20 bitx20M)兩種,目前選用的連接器可以正常工作。但從技術(shù)層面分析,高速差分連接器才是最佳選擇。
多路串行LVDS信號轉發(fā)電路在雷達、通訊系統中有著(zhù)廣泛的應用。本文為大家提供了具體的設計實(shí)例,對其工程實(shí)現也作了進(jìn)一步分析。相信隨著(zhù)半導體器件技術(shù)的不斷發(fā)展,新的轉發(fā)芯片會(huì )不斷涌現,器件的傳輸速度也會(huì )不斷升級,但萬(wàn)變不離其宗,該電路的設計原理和原則仍將適用。
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