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www.fairchildsemi.com
FMS3110/3115
三路视频D / A转换器
3× 10位, 150 MS / s的
特点
10位分辨率
每秒150百万像素
± 0.1%的线性误差
同步和空白对照
1.0V P-P的视频转换成37.5
或75
负载
内部带隙基准电压源
双缓冲数据的低失真
TTL兼容的输入
低突波能量
+5 V单电源
描述
FMS3110 / 3115产品是低成本的三D / A转换器
这是适合于科幻吨图形和视频应用
速度是至关重要的。两个速度等级可供选择:
FMS3110
FMS3115
100 MS / s的
150 MS / s的
应用
视频信号转换
- RGB
YC
B
C
R
- 复合,Y ,C
多媒体系统
图像处理
真彩色图形系统(1十亿种颜色)
广播电视设备
高德网络nition电视(HDTV )的设备
直接数字合成
TTL电平输入被转换成模拟电流输出该
可以驱动25-37.5
负载对应双端接
50–75
负载。下面的SYNC输入时序的同步电流
被添加到我
OG
输出。 BLANK将覆盖RGB
输入,设置I
OG
, I
OB
OR
电流为零时,
空白= L。虽然适合于许多应用
内部1.235V参考电压可以通过重写
在V
REF
输入。
很少的外部组件是必需的,只是目前的
基准电阻器,电流输出负载电阻器,并
去耦电容。
包是一个48引脚LQFP封装。制造技术
CMOS 。性能是从0到70℃的保证。
框图
SYNC
空白
SYNC
G
9-0
10
10位D / A
变流器
IO
G
B
9-0
10
10位D / A
变流器
IO
B
R
9-0
时钟
10
10位D / A
变流器
IO
R
COMP
R
REF
V
REF
+1.235V
REF
牧师1.05 00年12月21日
FMS3110/3115
产品speci fi cation
功能说明
内FMS3110 / 3115顷三个相同的10位D / A
转换器,每一个电流源输出。外部负载
需要将电流转换为电压输出。数据
RGB输入
7-0
在空白的输入将被覆盖。 SYNC
= H激活,从我目前的同步
OS
对于同步的绿色视频
信号。
D / A输出
每个D / A的输出是一个电流源。为了获得一个电压
输出,电阻器必须被连接到地。产量
电压取决于这个外部电阻,基准
电压,并且增益设置电阻的连接的值
R的
REF
和GND 。
通常, 75欧姆的源端接电阻是
连接的D / A的电流输出引脚与GND之间
附近的D / A变换器。那么75欧姆线路可能
与其他75欧姆的终端电阻的连接
电缆的远端。这种“双终止”呈现
D / A变换器具有37.5欧姆的净电阻性负载。
该FMS3110 / 3115也可以与一个单一的75动作
欧姆的终端电阻。为了降低输出电压摆幅
到所希望的范围,该电阻上的标称值
R
REF
应加倍。
数字输入
所有数字输入是TTL兼容的。数据被登记在
在CLK信号的上升沿。下面的一个阶段
流水线延迟,模拟输出变化吨
DO
后上升
CLK的边缘。
SYNC和BLANK
SYNC和BLANK输入控制输出电平(图1
和表1)中的CRT回扫的D / A变换器的
间隔。 BLANK力的D / A输出消隐
而SYNC = L电平关断的电流源是
连接到绿色的D / A转换器。 SYNC = H增加了40
IRE同步脉冲的绿色输出, SYNC = L设置绿色
输出为0.0伏的同步头。 SYNC和BLANK
被登记在CLK的上升沿。
BLANK门的D / A输入,并设置底座电压。
如果为空= HIGH时, D / A输入被添加到一个基座
以抵消电流输出。如果为空=低,数据
输入端和所述基座被禁用。
参考电压
所有3个D / A转换器与共用的供给
基准电压源。内部带隙电压基准电压
为1.235伏有3K
源电阻。外部
参考电压可以被连接至V
REF
销,
覆盖内部参考电压。
一个0.1μF的电容必须连接在COMP之间
引脚和V
DD
稳定内部偏置电路,确保
低噪音运行。
电源和接地
数据: 660毫伏最大。
底座: 54毫伏
同步: 286毫伏
所需的功率是单+5.0伏电源。为了最大限度地减少
电源引起的噪音,模拟+ 5V应该连接
到V
DD
0.1和0.01 μF去耦电容引脚
相邻放置到各V
DD
引脚或引脚对。
高转换率的数字数据,使电容耦合
到任何D / A转换的潜在问题的输出。
由于数字信号包含的高频分量
在CLK信号,以及将视频输出信号,所述的
得到的数据馈入常的样子谐
失真或降低的信号与噪声的性能。所有
接地引脚应连接到一个共同的坚实基础
飞机的最佳性能。
图1.标称输出电平
2
牧师1.05 00年12月21日
产品speci fi cation
FMS3110/3115
表1.输出电压与输入代码, SYNC和BLANK
V
REF
= 1.235 V ,R
REF
= 590
, R
L
= 37.5
蓝色和红色D /作为
RGB
9-0
( MSB ... LSB )
11 1111 1111
11 1111 1111
11 1111 1110
11 1111 1101
10 0000 0000
01 1111 1111
00 0000 0010
00 0000 0001
00 0000 0000
XX XXXX XXXX
XX XXXX XXXX
SYNC
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
空白
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
V
OUT
0.7140
0.7140
0.7134
0.7127
0.3843
0.3837
0.0553
0.0546
0.0540
0.0000
0.0000
SYNC
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
绿D / A
空白
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
V
OUT
1.0000
0.7140
0.9994
0.9987
0.6703
0.6697
0.3413
0.3406
0.3400
0.2860
0.0000
引脚分配
G
0
R9
R8
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
R0
NC
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
空白
SYNC
VDD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LQFP
FMS3110/3115
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
RREF
VREF
COMP
IOR
IOG
OVDD
VDD
IOB
GND
GND
时钟
NC
NC
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
NC
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
牧师1.05 00年12月21日
3
FMS3110/3115
产品speci fi cation
引脚说明
引脚名称
CLK
引脚数
26
价值
TTL
描述
时钟输入。
时钟输入为TTL兼容的,所有像素数据
注册在CLK的上升沿。建议在CLK为
通过专用的TTL缓冲器驱动,以避免反射引起的抖动,
过冲和下冲。
红色像素数据输入。
TTL兼容的红色数据输入是
注册在CLK的上升沿。
绿色像素数据输入。
TTL兼容的绿色数据输入是
注册在CLK的上升沿。
蓝色像素数据输入。
TTL兼容的蓝色数据输入是
注册在CLK的上升沿。
同步脉冲输入。
把SYNC低,关闭40 IRE ( 7.62毫安)
电流源构成一个同步脉冲上的绿色的D / A转换器
输出。 SYNC被登记在CLK的上升沿与同
流水线延迟为空白和像素数据。 SYNC不会覆盖
任何其它数据和仅在消隐间隔应该被使用。
由于这是一款单电源D / A ,所有的信号都是正向的,
同步加入到绿色的D / A范围内的底部。所以转SYNC
OFF表示接通电流源。当一个同步脉冲为
需要的话,电流源被关断。如果系统不
需要从绿D / A转换器的同步脉冲, SYNC应该是
连接到GND 。
空白
10
TTL
消隐输入。
当BLANK为低,像素输入被忽略,
在D / A转换器的输出下降到消隐电平。空白
注册在CLK的上升沿,并具有相同的流水线
潜伏期为SYNC 。
红色的电流输出。
在D / A的电流源输出
转换器能够驱动RS - 343A的/ SMPTE- 170M兼容
平成双重端接75欧姆线路。
绿色的电流输出。
在D / A的电流源输出
转换器能够驱动RS - 343A的/ SMPTE- 170M兼容
平成双重端接75欧姆线路。同步脉冲可以是
加入到绿色D / A输出。
蓝色的电流输出。
在D / A的电流源输出
转换器能够驱动RS - 343A的/ SMPTE- 170M兼容
平成双重端接75欧姆线路。
时钟和Pixel I / O
R
9-0
G
9-0
B
9-0
控制
SYNC
47-37
48, 9–1
23–14
TTL
TTL
TTL
11
TTL
视频输出
IO
R
33
0.714 V
p-p
IO
G
32
1 V
p-p
IO
B
29
0.714 V
p-p
4
牧师1.05 00年12月21日
产品speci fi cation
FMS3110/3115
引脚说明
(续)
引脚名称
V
REF
引脚数
35
价值
+1.235 V
描述
参考电压输出/输入。
的内部电压源
1.235伏特,该引脚输出。外部1.235伏参考
这里可以应用,凌驾于内部参考。
去耦V
REF
至GND,一个0.1μF的陶瓷电容是必需的。
电流设置电阻。
每个D / A的满量程输出电流
转换器是由电阻器连接的值确定
R的
REF
和GND 。的R标称值
REF
被发现的:
R
REF
= 9.1 (V
REF
/I
FS
)
在那里我
FS
是满刻度(白色)输出电流(以安培为单位)从
D / A转换器(不同步) 。 Sync是0.4 * I
FS
.
的D / A满量程(白色)的电流,也可以由下式计算:
I
FS
= V
FS
/R
L
其中,V
FS
是白色的电压电平及R
L
是总的电阻性负载
(单位为欧姆)每个D / A转换器。 V
FS
是空白,以全面
电压。
COMP
34
0.1 F
补偿电容。
0.1μF陶瓷电容必须
连接COMP和V之间
DD
稳定内部偏置电路。
电源。
地面上。
参考电压
R
REF
36
560
电源和接地
V
DD
GND
12, 30, 31
27, 28
+5 V
0.0V
等效电路
V
DD
V
DD
p
数字
输入
n
n
V
DD
p
OUT
GND
GND
图2.数字等效输入电路
图3.等效模拟输出电路
牧师1.05 00年12月21日
5
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FMS3110/3115
三路视频D / A转换器
3× 10位, 150 MS / s的
特点
10位分辨率
每秒150百万像素
± 0.1%的线性误差
同步和空白对照
1.0V P-P的视频转换成37.5Ω或75Ω负载
内部带隙基准电压源
双缓冲数据的低失真
TTL兼容的输入
低突波能量
+5 V单电源
描述
FMS3110 / 3115产品是低成本的三D / A转换器
这是适合于科幻吨图形和视频应用
速度是至关重要的。两个速度等级可供选择:
FMS3110
FMS3115
100 MS / s的
150 MS / s的
应用
视频信号转换
- RGB
YC
B
C
R
- 复合,Y ,C
多媒体系统
图像处理
真彩色图形系统(1十亿种颜色)
广播电视设备
高德网络nition电视(HDTV )的设备
直接数字合成
TTL电平输入被转换成模拟电流输出该
可以驱动25-37.5Ω负载对应双端接
50-75Ω负载。下面的SYNC输入时序的同步电流
被添加到我
OG
输出。 BLANK将覆盖RGB
输入,设置I
OG
, I
OB
OR
电流为零时,
空白= L。虽然适合于许多应用
内部1.235V参考电压可以通过重写
在V
REF
输入。
很少的外部组件是必需的,只是目前的
基准电阻器,电流输出负载电阻器,并
去耦电容。
包是一个48引脚LQFP封装。制造技术
CMOS 。性能是从0到70℃的保证。
框图
SYNC
空白
SYNC
G
9-0
10
10位D / A
变流器
IO
G
B
9-0
10
10位D / A
变流器
IO
B
R
9-0
时钟
10
10位D / A
变流器
IO
R
COMP
R
REF
V
REF
+1.235V
REF
REV 。 1.07 04年12月8日
FMS3110/3115
数据表
功能说明
内FMS3110 / 3115顷三个相同的10位D / A
转换器,每一个电流源输出。外部负载
需要将电流转换为电压输出。数据
RGB输入
7-0
在空白的输入将被覆盖。 SYNC
= H激活,从我目前的同步
OS
对于同步的绿色视频
信号。
D / A输出
每个D / A的输出是一个电流源。为了获得一个电压
输出,电阻器必须被连接到地。产量
电压取决于这个外部电阻,基准
电压,并且增益设置电阻的连接的值
R的
REF
和GND 。
通常, 75欧姆的源端接电阻是
连接的D / A的电流输出引脚与GND之间
附近的D / A变换器。那么75欧姆线路可能
与其他75欧姆的终端电阻的连接
电缆的远端。这种“双终止”呈现
D / A变换器具有37.5欧姆的净电阻性负载。
该FMS3110 / 3115也可以与一个单一的75动作
欧姆的终端电阻。为了降低输出电压摆幅
到所希望的范围,该电阻上的标称值
R
REF
应加倍。
数字输入
所有数字输入是TTL兼容的。数据被登记在
在CLK信号的上升沿。下面的一个阶段
流水线延迟,模拟输出变化吨
DO
后上升
CLK的边缘。
SYNC和BLANK
SYNC和BLANK输入控制输出电平(图1
和表1)中的CRT回扫的D / A变换器的
间隔。 BLANK力的D / A输出消隐
而SYNC = L电平关断的电流源是
连接到绿色的D / A转换器。 SYNC = H增加了40
IRE同步脉冲的绿色输出, SYNC = L设置绿色
输出为0.0伏的同步头。 SYNC和BLANK
被登记在CLK的上升沿。
BLANK门的D / A输入,并设置底座电压。
如果为空= HIGH时, D / A输入被添加到一个基座
以抵消电流输出。如果为空=低,数据
输入端和所述基座被禁用。
参考电压
所有3个D / A转换器与共用的供给
基准电压源。内部带隙电压基准电压
为1.235伏特与3KΩ源电阻。外部
参考电压可以被连接至V
REF
销,
覆盖内部参考电压。
一个0.1μF的电容必须连接在COMP之间
引脚和V
DD
稳定内部偏置电路,确保
低噪音运行。
电源和接地
数据: 660毫伏最大。
底座: 54毫伏
同步: 286毫伏
所需的功率是单+5.0伏电源。为了最大限度地减少
电源引起的噪音,模拟+ 5V应该连接
到V
DD
0.1和0.01 μF去耦电容引脚
相邻放置到各V
DD
引脚或引脚对。
高转换率的数字数据,使电容耦合
到任何D / A转换的潜在问题的输出。
由于数字信号包含的高频分量
在CLK信号,以及将视频输出信号,所述的
得到的数据馈入常的样子谐
失真或降低的信号与噪声的性能。所有
接地引脚应连接到一个共同的坚实基础
飞机的最佳性能。
图1.标称输出电平
2
REV 。 1.07 04年12月8日
数据表
FMS3110/3115
表1.输出电压与输入代码, SYNC和BLANK
V
REF
= 1.235 V ,R
REF
= 590
,
R
L
= 37.5
蓝色和红色D /作为
RGB
9-0
( MSB ... LSB )
11 1111 1111
11 1111 1111
11 1111 1110
11 1111 1101
10 0000 0000
01 1111 1111
00 0000 0010
00 0000 0001
00 0000 0000
XX XXXX XXXX
XX XXXX XXXX
SYNC
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
空白
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
V
OUT
0.7140
0.7140
0.7134
0.7127
0.3843
0.3837
0.0553
0.0546
0.0540
0.0000
0.0000
SYNC
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
绿D / A
空白
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
V
OUT
1.0000
0.7140
0.9994
0.9987
0.6703
0.6697
0.3413
0.3406
0.3400
0.2860
0.0000
引脚分配
G
0
G
0
R9
R9
R8
R8
R7
R7
R6
R6
R5
R5
R4
R4
R3
R3
R2
R2
R1
R1
R0
R0
NC
NC
48
48
47
47
46
46
45
45
44
44
43
43
42
42
41
41
40
40
39
39
38
38
37
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
空白
SYNC
VDD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LQFP
FMS3110/3115
RREF
VREF
COMP
IOR
IOG
OVDD
VDD
VDD
IOB
GND
GND
时钟
NC
NC
NC
B0
B0
B1
B1
B2
B2
B3
B3
B4
B4
B5
B5
B6
B6
B7
B7
B8
B8
B9
B9
NC
NC
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
REV 。 1.07 04年12月8日
3
FMS3110/3115
数据表
引脚说明
引脚名称
CLK
引脚数
26
价值
TTL
描述
时钟输入。
时钟输入为TTL兼容的,所有像素数据
注册在CLK的上升沿。建议在CLK为
通过专用的TTL缓冲器驱动,以避免反射引起的抖动,
过冲和下冲。
红色像素数据输入。
TTL兼容的红色数据输入是
注册在CLK的上升沿。
绿色像素数据输入。
TTL兼容的绿色数据输入是
注册在CLK的上升沿。
蓝色像素数据输入。
TTL兼容的蓝色数据输入是
注册在CLK的上升沿。
同步脉冲输入。
把SYNC低,关闭40 IRE ( 7.62毫安)
电流源构成一个同步脉冲上的绿色的D / A转换器
输出。 SYNC被登记在CLK的上升沿与同
流水线延迟为空白和像素数据。 SYNC不会覆盖
任何其它数据和仅在消隐间隔应该被使用。
由于这是一款单电源D / A ,所有的信号都是正向的,
同步加入到绿色的D / A范围内的底部。所以转SYNC
OFF表示接通电流源。当一个同步脉冲为
需要的话,电流源被关断。如果系统不
需要从绿D / A转换器的同步脉冲, SYNC应该是
连接到GND 。
空白
10
TTL
消隐输入。
当BLANK为低,像素输入被忽略,
在D / A转换器的输出下降到消隐电平。空白
注册在CLK的上升沿,并具有相同的流水线
潜伏期为SYNC 。
红色的电流输出。
在D / A的电流源输出
转换器能够驱动RS - 343A的/ SMPTE- 170M兼容
平成双重端接75欧姆线路。
绿色的电流输出。
在D / A的电流源输出
转换器能够驱动RS - 343A的/ SMPTE- 170M兼容
平成双重端接75欧姆线路。同步脉冲可以是
加入到绿色D / A输出。
蓝色的电流输出。
在D / A的电流源输出
转换器能够驱动RS - 343A的/ SMPTE- 170M兼容
平成双重端接75欧姆线路。
时钟和Pixel I / O
R
9-0
G
9-0
B
9-0
控制
SYNC
47-37
48, 9–1
23–14
TTL
TTL
TTL
11
TTL
视频输出
IO
R
33
0.714 V
p-p
IO
G
32
1 V
p-p
IO
B
29
0.714 V
p-p
4
REV 。 1.07 04年12月8日
数据表
FMS3110/3115
引脚说明
(续)
引脚名称
V
REF
引脚数
35
价值
+1.235 V
描述
参考电压输出/输入。
的内部电压源
1.235伏特,该引脚输出。外部1.235伏参考
这里可以应用,凌驾于内部参考。
去耦V
REF
至GND,一个0.1μF的陶瓷电容是必需的。
电流设置电阻。
每个D / A的满量程输出电流
转换器是由电阻器连接的值确定
R的
REF
和GND 。的R标称值
REF
被发现的:
R
REF
= 9.1 (V
REF
/I
FS
)
在那里我
FS
是满刻度(白色)输出电流(以安培为单位)从
D / A转换器(不同步) 。 Sync是0.4 * I
FS
.
的D / A满量程(白色)的电流,也可以由下式计算:
I
FS
= V
FS
/R
L
其中,V
FS
是白色的电压电平及R
L
是总的电阻性负载
(单位为欧姆)每个D / A转换器。 V
FS
是空白,以全面
电压。
COMP
34
0.1 F
补偿电容。
0.1μF陶瓷电容必须
连接COMP和V之间
DD
稳定内部偏置电路。
电源。
地面上。
参考电压
R
REF
36
560
电源和接地
V
DD
GND
12, 30, 31
27, 28
+5 V
0.0V
等效电路
V
DD
V
DD
p
数字
输入
n
n
V
DD
p
OUT
GND
GND
图2.数字等效输入电路
图3.等效模拟输出电路
REV 。 1.07 04年12月8日
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AN- 6041 PCB布局考虑
对于视频滤波器/驱动器
动力
大容量电容(钽电容)应
放置合理地接近该设备。如果使用的话,线性
稳压器的模拟V
CC
应靠近电源区
该装置。使用单独的模拟和数字电源层。
模拟地和数字GND
接地平面是在PCB上最重要的层
布局;它极大地影响了模拟的性能
零部件及信号。接地平面的适当的布局
保持令人满意的利润中板的噪声水平。
避免长时间的电流回路,尤其是在混合模拟
和数字信号。实现这一目标的最佳方式是
分区模拟地和数字地很仔细,
显然,这样的信号和返回电流路径可以是
定位于自己的部分。如果模拟和数字电路是
划分好了,没有必要拆了地上。在大多数
情况下,一个单独的接地平面是因为最佳的选择
它让每个接地点之间的接地电位低
并有助于降低EMI 。在一个复杂的数字密集
设计中,可能难以保持模拟区域不受
数字返回电流。在这种情况下,可能有一些
从数字和模拟之间切地获益
并且追平了两人在一起的设备下。避免
追溯整个拆分运行。
去耦电容
旁路电容的放置是重要的,保持
适当的功能。每个电源引脚应连接到
陶瓷去耦电容。从设备的距离
销应该不超过0.1英寸更大,如图
1.将高频去耦电容尽量靠近
该设备的电源引脚放置;无孔系列
电容器和器件的引脚之间。这通常是
对于最小的电容器进行,最靠近电源引脚。
电路板空间并不总是让所有的旁路电容
要在同一平面上;第二和第三电容器可
需要过孔连接到电源引脚。
输入接口
图2显示了一个典型的交流耦合输入配置
用于驱动滤波器/驱动器。在这种结构中,使用一个
0.1μF的陶瓷电容交流耦合输入信号。该
耦合电容器和输入端接电阻器的
输入滤波器/驱动器应放置在靠近输入
销为最佳的信号完整性。如果输入信号不
低于地,夹具处于非活动状态;但是,如果输入
信号变为低于地电位,钳位电路设置
同步头(或最低电压)的底部到刚好低于
地面上。输入电平由夹紧设,结合
内部DC偏移,在可接受的保持输出信号
范围内。这钳位特性,可以输入要直接
驱动(直流耦合)通过一个接地参考DAC输出。
图1 。
去耦电容布局
输入
R项
0.1F
CLAMP /
BIAS
LPF
BUF
终止&
紧密耦合
以设备输入
图2中。
典型的交流耦合输入配置驱动滤波器/驱动器
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AN-6041
应用说明
输出接口
以获得最高质量的输出信号,该系列
终端电阻必须放在尽可能靠近器件
输出引脚越好。这大大降低了寄生
上的输出电容和电感的影响
驱动程序。从器件的引脚该系列的距离
端接电阻应不大于0.1英寸更大,如
如图3所示。图4是示意性表示
在一个系统中使用的输出驱动器的视频滤波器/驱动器的
到介质设备。图4示出了该复合视频
信号由媒体设备和S视频终止
输出终端开放。这是很关键的,在这种情况下,到
有串联端接电阻靠近输出引脚
该装置以最小化寄生电容的影响
在过滤器上的输出驱动器,其可以显示为对噪声
CV输出。
网络连接gure 3 。
正确的终端电阻放置
飞兆半导体过滤器驱动程序
75-Ohm
CLAMP /
BIAS
+
BUF
系列
终止
电阻器
0.1英寸
从DUT
4 2
LPF
滤波器/驱动器设置为2倍的增益
S-视频
3 1
75-Ohm
SUMMER
+
RCA插座
ADC
系列
终止
电阻器
0.1英寸
从DUT
75-Ohm
媒体
飞兆半导体过滤器驱动程序
75-Ohm
CLAMP /
BIAS
+
BUF
系列
终止
电阻器
0.1英寸
从DUT
LPF
滤波器/驱动器设置为2倍的增益
图4中。
视频滤波器/驱动器的系统示意图
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AN-6041
应用说明
印刷电路板( PCB )层
最好是使用,作为最低限度,一个四层电路板。分配一个内层到专用信号接地面和一个内
层的单个或分割电源平面,如图5 。
图5中。
推荐的PCB层数
布局的注意事项
总体布局和电源旁路中扮演重要角色
高频性能和热特性。
飞兆半导体提供的演示板的每个产品
引导布局和支持设备的评估。该演示板
是四层板,带电源和地平面。
以下这个布局结构提供了最佳的
性能和热性能的设备。为
最好的结果,按照步骤和路由推荐
下面列出的规则。
耗散。当设计一个系统板,确定如何
大的权力每台设备的功耗。确保了设备
高功率没有放置在相同的位置,如
正上方(顶面)和下面(底面),每个
其他在PCB上。
PCB散热布局考虑
了解系统的功率要求和
环境条件。
最大限度地提高PCB的散热性能。
请考虑使用铜70μm的高功率
设计。
使印刷电路板尽可能地薄,以减少的FR4
厚度。
使用电源板通孔,以配合相邻层在一起。
记住,基准温度的函数
电路板面积,而不是铜的厚度。
建模技术可以提供一个一阶
逼近。
推荐路由/布局规则
不并行运行模拟和数字信号。
使用单独的模拟和数字电源层提供
力。
迹线应该运行在所述接地平面的顶部在任何时候。
没有一丝要碾过地面/电源分割。
避免在90度角的路由。
最大限度地减少时钟和视频数据走线长度的差异。
散热注意事项
因为大多数系统中,如机顶盒的内部,
电视和DVD播放机,在+ 70℃ ;充足的散热片
必须提供用于器件封装热
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放弃
飞兆半导体公司保留随时更改,恕不另行通知任何产品的权利
此处为了提高可靠性,功能或设计。 FAIRCHILD不承担OUT的任何责任
应用或使用任何产品和电路本文描述的;它也没有传达任何许可在其
专利权,也没有他人的权利。
生命支持政策
飞兆半导体的产品不得用于生命支持设备或系统的关键组件
未经明确的书面许可,飞兆半导体公司主席。
如本文所用:
1.
生命支持设备或系统的设备或系统
其中, ( a)打算通过外科手术移植到体内,或
(二)支持或维持生命,或(c )其不履行
如果使用得当按照使用说明
提供的标签,可以合理预期
造成显著伤害到用户。
2.
关键部件是在生命支持任何组件
设备或系统,其不履行可以合理
预期造成生命支持设备的故障或
系统,或影响其安全性或有效性。
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