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CT1815
10MHz的低电平的串行接口
为MIL -STD - 1397 D型
特点
内部设定的阈值
匹配到50欧姆的系统阻抗和关闭电源
采用± 5伏电源
电源管理
接受同步输入数据
独特的曼彻斯特解码器不需要时钟
产生每接收位一个时钟
可用于不定字长串行解码
其它电线和光纤类型可
电路科技
www.aeroflex.com
A E
RO
F
LE
X
LA
C
ISO
9001
E
RT
I
F
I
E
D
B
S
I
NC
.
概述
的CT1815是一个单一的混合微电路,它采用了串行编码器,收发器和曼彻斯特解码器
在一个封装中。该编码器接受联合NRZ串行数据有两个同步时钟。该数据流是
那么曼彻斯特编码,也许变压器耦合直通外部变压器75欧姆三轴电缆
通过长达1000英尺电缆的传输。该CT1815接收部分接收双极曼彻斯特编码
信号和道次电平检测信号的串行解码。串行解码器重建的NRZ数据流
与衍生时钟。这允许数据通过我们的CT2500单片协议芯片为MIL-STD- 1397串行处理
接口。的CT1815的所有输入和输出信号都与CT2500完全兼容。该CT1815有
功率管理功能。发射机待机模式可减少的整体功耗
CT1815 。 Aeroflex公司电路技术是80000英尺
2
MIL -PRF- 38534在纽约Plainview的认证机构
NRZ串行数据
10 MHz的移位时钟
20 MHz的时钟门控
信封
主复位
编码器使能信号
动力
管理
电源管理
解码后的数据包络
曼彻斯特
解码器
时钟再生
时钟
R
解码后的数据
R
数据
重建
串行
曼彻斯特
编码器
XFMR SEC /数据输入
XFMR秒
数据
产量
78
数据
产量
XFMR秒
ACT15-1031
外部
混合动力
1CT : 1
+5V
XFMR SEC /数据输入
RX频闪
图1 - 框图
eroflex电路牛逼
童占梅
- 数据总线模块,用于未来 SCDCT1815 REV A 98年6月12日
传输
该CT1815接受同步NRZ数据中
有两个时钟信号相结合。在NRZ数据
流,然后转换为曼彻斯特码
是变压器耦合到75欧姆的三轴电缆
发送到千英尺
发射器可以置于待机
条件。这降低了功耗
大约600mW的。电源管理是由
可通过两个标准的TTL输入引脚。该
接收机总是激活,并且不会受
电源管理电路。
该收发器相匹配的75欧姆操作
以上的频率的宽频带。该条件是
维持打开和关闭电源。
同步地再生时钟。接收器
旨在满足MIL -STD - 1397 D型
要求。
电气要求
本文详述的说明书包括一个
混合型收发器/编码器,解码器设计
符合MIL- STD- 1397型D.要求
收发机被变压器耦合到所述
指定的三轴电缆和过筛到
MIL -STD- 883的单项测试方法
参见图1框图。输入
输出都是同步NRZ数据流
变压器隔离
该CT1815与引脚3和32连
在ACT15-1031变压器的次级绕组。
次级绕组的中心抽头是
连接到+5伏。匹配75Ω负载
操作中,一个78Ω电阻器必须放置在整个
初级绕组的变压器。
招待会
该CT1815接收器部分接受双极
该电平检测,并传递到信号
串行解码器。解码部分重新构建
数据和钢带从串行数据流的时钟。
一种NRZ解码数据流然后产生
编码器时序器/发送器规格
符号
参数/条件
编码时间
t1
t2
t3
t4
t5
t6
tw1
tw2
Va
T
Ts
Te
T/2
Tr
Tf
Vs
TOS
TDTX
Zo
艾法斯电路技术
典型值
最大
单位
输入数据建立时间
编码时钟的建立时间
编码包膜建立时间
编码包膜关断时间
发送器的激活时间设置
发射器停用保持时间
20 MHz的门CK脉冲宽度高
编码器的移位CK脉冲宽度高
输出信号
输出幅度(参见图2)
脉冲周期
宽度的第一正半位
宽度上半程位
半个脉冲周期
脉冲上升时间
脉冲下降时间
电压过冲
去年过零后的失调电压2T
延迟从20 MHz时钟输入到数据输出的
变压器次级
输出阻抗
2
10
10
10
10
150
50
20
45
2.75
97
45
47
47
50
3.25
100
40
40
40
35
ns
ns
ns
ns
ns
ns
30
55
3.75
103
65
65
53
2.0
2.0
350
150
20
55
80
ns
ns
V
ns
ns
ns
ns
V / ns的
V / ns的
mV
mV
ns
70
75
SCDCT1815 REV A 98年6月12日纽约州Plainview的( 516 ) 694-6700
艾法斯电路技术
位0
NRZ
串行输入
t
1
第1位
第2位
n位
P1 = 50ns的±0.1%
P2 = 100ns的±0.1%
编码器
移位时钟输入
t
2
t
W2
P2
20兆赫
门控时钟
t
3
NRZ
信封
3
t
W1
P1
t
4
t
5
编码器使能信号
电源管理
T
f
t
6
2T
发射机
产量
T
DTX
V
a
V
S
V
US
10%
10%
T
e
T
OS
90%
90%
T
SCDCT1815 REV A 98年6月12日纽约州Plainview的( 516 ) 694-6700
T/2
T
T
r
图2编码器 - 发射器时序
1
st
数据
曼彻斯特II
接收数据
t
1
2
nd
数据
3
rd
数据
4
th
数据
5
th
数据
解码
数据
信封
R
X
数据
数据
R
CK
R
t
6
t
5
t
7
t
2
t
3
t
4
t
5
图3接收器/解码定时
符号
参数/条件
最大
单位
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
信封延迟时间
数据解码延时
时钟低电平的转换延迟
时钟
R
高时间
时钟
R
低电平时间
信封关闭延迟
接收机选通启动到输入数据建立时间
接收机选通关闭以输入数据保持时间
-
-
-
35
35
120
5
20
45
115
130
50
50
-
-
-
100
125
-
65
65
270
-
-
纳秒
纳秒
纳秒
纳秒
纳秒
纳秒
纳秒
?
电源管理功能表
编码器
启用
(引脚10 )
电源管理
输入
(引脚9 )
接收器
状态
发射机
状态
0
X
1
0
1
X
活跃
活跃
活跃
待机
活跃
活跃
电源管理时序见图2 。
艾法斯电路技术
4
SCDCT1815 REV A 98年6月12日纽约州Plainview的( 516 ) 694-6700
功能描述和管脚
#
引脚名称
功能
加载或
DRIVE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
无连接
无连接
XFMR二级/
RX数据输入
测试点
测试点
测试点
-5伏
R
X
频闪
电源管理
输入
编码器使能信号
案例/ GND信号
案例/ GND信号
解码后的数据
信封
TP3测试点
TP1测试点
TP2测试点
-5伏
TP4测试点
时钟
R
无连接
解码后的数据
R
无连接
+5伏
+5伏
10 MHz的编码器位移
时钟
NRZ串行输入数据
编码信封
20 MHz的时钟门控
(编码器)
发射器 - 接收器的I / O引脚
无连接许可
无连接许可
无连接许可
低级别会禁用接收器
控制发射器的功耗连同销10
控制发射器的功耗结合销9
3 S负载
1个S负载
1个S负载
高接收上半场位之后;去年接待后变低
半位(通常低不活动状态)
对齐点:允许任何电气连接
对齐点:允许任何电气连接
对齐点:允许任何电气连接
对齐点:允许任何电气连接
重建的时钟;每个输入位对应一个时钟脉冲接收
NRZ重建数据。采样时钟
R
上升沿
4 S驱动器
3 S驱动器
3 S驱动器
每一个数据位所需的一个周期。必须是高的位单元的第一个一半
串行输入待曼彻斯特编码有20MHz的门控的CK
一定要高,使传输;必须变为低电平接收前
去年20 MHz的上升沿来完成传输
每个比特进行编码需要20兆赫的两个上升沿
CK 。这些边缘必须发生在为25ns及75ns进位单元。
传输结束,需要结合一个额外的优势
与在编码包络线的逻辑低。吨
R
, t
F
< 5nsec 。
逻辑低电平复位编码器
1个S负载
1个S负载
1个S负载
1个S负载
29
30
31
32
33
34
主复位
复位脉冲<15纳秒
无连接
无连接
XFMR二级/
RX数据输入
XFMR中学
XFMR初级/
Tx数据输出
2 S负载
发射器 - 接收器的I / O引脚
二次绕组隔离,相同的相位外指挥家
变压器的引线连接到三轴的外导体
5
SCDCT1815 REV A 98年6月12日纽约州Plainview的( 516 ) 694-6700
艾法斯电路技术
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    -
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联系人:刘先生
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