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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符M型号页 > 首字符M的型号第650页 > MAX3841ETG
19-2905 ;冯0 ; 8/03
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
概述
的MAX3841是一种低功耗, 12.5Gbps的2
×
2跨
点开关IC,适用于高速串行数据环回,
冗余和切换应用程序。在MAX3841
电流模式逻辑( CML)的输入和输出有异
迟来V
CC
连接,使直流耦合接口
到1.8V , 2.5V , 3.3V或CML集成电路。全差分信号
路径和Maxim的第二代SiGe技术
提供最佳的信号完整性,减少抖动,
串扰和信号偏移。该MAX3841非常适合
串行OC- 192和万兆以太网光模块,线卡,
交换结构,以及类似的应用。
该MAX3841具有150mV的
P-P
最小差分输入
灵敏度和500mV的
P-P
标称差分输出
摆动。未使用的输出可以关断individu-
盟友以节省电力。除了能够用作2
×
2开关, MAX3841可配置为2:1的
多路转换器,1:2缓冲液,或双1:1的缓冲液中。在MAX3841
是采用4mm可用
×
4mm的24引脚薄型QFN封装,
仅消耗215mW启用两路输出。
o
高达12.5Gbps的操作
o
小于10马力
P-P
确定性抖动
o
小于0.7ps
RMS
随机抖动
o
1.8V ,2.5V和3.3V直流耦合CML I / O
o
独立输出掉电
o
4mm
×
4mm薄型QFN封装
o
-40 ° C至+ 85 ° C操作
o
+ 3.3V核电源
o
215mW功耗(不包括
终止电流)
特点
MAX3841
应用
OC -192 ,万兆以太网交换机/线卡
OC -192 ,万兆以太网光模块
系统冗余/自检
时钟扇出
MAX3841ETG
部分
订购信息
温度范围
-40 ° C至+ 85°C
PIN的
24薄型QFN
PKG 。
CODE
T2444-1
引脚配置在数据资料的最后。
典型应用电路
1.8V
2.5V
3.3V
2.5V
VCC1OUT
SDI +
10Gbps
串行
光纤
模块
SDI-
SDO +
SDO-
2.5V
VCC1IN
SEL1 SEL2
ENO1
ENO2
VCC2OUT
GND
OUT1+
OUT1-
IN1+
IN1-
MAX3841
V
CC
VCC2IN
IN2+
IN2-
OUT2+
OUT2-
1.8V
3.3V
1.8V
10Gbps
CDR / SERDES
ASIC
SDO +
SDO-
SDI +
SDI-
环回
________________________________________________________________
Maxim Integrated Products版权所有
1
对于定价,交付和订购信息,请联系美信/达拉斯直接!在
1-888-629-4642 ,或访问Maxim的网站www.maxim-ic.com 。
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
MAX3841
绝对最大额定值
电源电压,V
CC
..............................................- 0.5V至+ 4.0V
CML电源电压( VCC_IN , VCC_OUT ) ...........- 0.5V至+ 4.0V
连续输出电流( ± OUT1 , OUT2 ± ) ................... ± 25毫安
CML输入电压( ± IN1 ,IN2 ± ) ...........- 0.5V至( VCC_IN + 0.5V )
LVCMOS输入电压( SEL1 , SEL2 ,
ENO1 , ENO2 ) .........................................- 0.5V至( V
CC
+ 0.5V)
连续功率耗散(T
A
= +85°C)
24引脚薄型QFN封装(减免20.8mW / ℃,
高于+ 85°C ) ............................................ ................. 1352mW
工作温度范围...........................- 40 ° C至+ 85°C
存储温度范围.............................- 55 ° C至+ 150°C
焊接温度(焊接, 10秒) ............... + 300℃
超出“绝对最大额定值”,强调可能会造成永久性损坏设备。这些仅仅是极限参数和功能
该设备在这些或超出了规范的业务部门所标明的任何其他条件,操作不暗示。接触
绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
电气特性
(V
CC
= + 3.0V至+ 3.6V , VCC_IN = + 1.71V至V
CC
, VCC_OUT = + 1.71V至V
CC
, T
A
= -40 ° C至+ 85°C 。典型值是在V
CC
=
+ 3.3V , VCC_IN = VCC_OUT = 1.8V ,T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
参数
核心供电电流
数据速率
CML差分输入
CML输入共模
CML输入终端
CML输入回波损耗
CML差分输出
CML输出端接
CML输出转换时间
确定性抖动
随机抖动
传播延迟
通道至通道偏移
输出占空比偏移
LVCMOS输入电流
LVCMOS输入高电压
I
IH
, I
IL
V
IH
t
R
, t
F
V
OUT
V
IN
符号
I
CC
(注1 )
AC耦合或DC耦合(注2)
直流耦合
单端
高达10GHz的
(注2 )
单端
20 %至80% (注1,3)
(注1,4)
V
IN
= 150mV的
P-P
(注1,5)
任何输入输出(注1 )
(注1 )
50%的输入占空比(注1,3)
-10
1.7
0.3
100
400
42.5
条件
不包括CML终止电流
0
150
VCC_IN - 0.3
42.5
50
12
500
50
600
57.5
30
10
0.7
140
12
8
+10
典型值
65
最大
90
12.5
1200
VCC_IN
57.5
单位
mA
Gbps的
mV
P-P
V
dB
mV
P-P
ps
ps
P-P
ps
RMS
ps
ps
ps
A
V
注1 :
注2 :
注3 :
注4 :
通过设计和特性保证。
差动摇摆被定义为V
IN
= ( IN_ +) - ( IN_- )和V
OUT
= ( OUT_ + ) - ( OUT_- ) 。参见图1 。
使用0000011111图案在12.5Gbps的测量,和V
IN
= 400mV的
P-P
差。
测量9.953Gbps使用100的人, 2模式
7
- 1 PRBS , 100个零, 2
7
- 1的PRBS和在12.5Gbps的使用± K28.5
格局。 VCC_IN = VCC_OUT = 1.8V和V
IN
= 400mV的
P-P
差。
注5 :
请参考Maxim应用笔记HFAN- 04.5.1 :
测量一个数字采样示波器的随机抖动。
2
_______________________________________________________________________________________
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
典型工作特性
(V
CC
= 3.3V , VCC_IN , VCC_OUT = 1.8V ,V
IN
= 500mV的
P-P
, T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
MAX3841
核心供电电流与温度
(不包括CML I / O电流)
MAX3841 TOC01
电源电流与温度的关系
( CORE PLUS CML I / O电流)
130
120
电源电流(mA )
110
100
90
80
70
60
50
40
CML输入和输出交流耦合
-40
-15
10
35
60
85
0输出使能
60mV/div
2个输出使能
1 OUTPUT ENABLE
MAX3841 toc02
的输出眼图
( 12.5Gbps的, 2
23
- 1 PRBS )
MAX3841 toc03
140
130
120
电源电流(mA )
110
100
90
80
70
60
50
40
-40
-15
10
35
60
2个输出使能
0输出使能
1 OUTPUT ENABLE
140
85
14ps/div
温度(℃)
温度(℃)
的输出眼图
( 10.7Gbps之间, 2
23
- 1 PRBS )
MAX3841 toc04
的输出眼图
( 6.25Gbps , 2
23
- 1 PRBS )
MAX3841 toc05
的输出眼图
( 622Mbps的, 2
23
- 1 PRBS )
MAX3841 toc06
60mV/div
60mV/div
60mV/div
16ps/div
28ps/div
270ps/div
确定性抖动
与温度的关系
14
确定性抖动( PS )
12
10
8
6
4
2
0
-40
-15
10
35
60
85
温度(℃)
±K28.5
AT 12.5Gbps的
2
7
- 1 PRBS + 100CIDs
AT 10.7Gbps之间
MAX3841 toc07
差分输出摆幅
与温度的关系
540
差分输出(MV
P-P
)
530
520
510
500
490
480
470
460
450
-40
-15
10
35
60
85
OUT1
MAX3841 toc08
传播延迟
MAX3841 toc09
16
550
IN1
100ps/div
温度(℃)
_______________________________________________________________________________________
3
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
MAX3841
引脚说明
1, 12
2, 5
3
4
6
7
8, 11
9
10
13, 24
14, 17
15
16
18
19
20, 23
21
22
EP
名字
V
CC
VCC1IN
IN1+
IN1-
SEL1
SEL2
VCC2IN
IN2+
IN2-
GND
VCC1OUT
OUT1-
OUT1+
ENO1
ENO2
VCC2OUT
OUT2-
OUT2+
裸露焊盘
+ 3.3V内核电源电压
电源电压为CML输入IN1 。连接到1.8V , 2.5V , 3.3V或。
正串行数据输入1 ,慢性粒细胞白血病
消极的串行数据输入1 ,慢性粒细胞白血病
输出1选择, LVCMOS输入。见表1 。
输出2选择, LVCMOS输入。见表1 。
电源电压为CML输入IN2 。连接到1.8V , 2.5V , 3.3V或。
正串行数据输入2 ,慢性粒细胞白血病
消极的串行数据输入2 ,慢性粒细胞白血病
供应地
电源电压为CML输出OUT1 。连接到1.8V , 2.5V , 3.3V或。
消极的串行数据输出1 ,慢性粒细胞白血病
积极的串行数据输出1 ,慢性粒细胞白血病
输出1启用, LVCMOS输入。见表1 。
2输出使能, LVCMOS输入。见表1 。
电源电压为CML输出OUT2 。连接到1.8V , 2.5V , 3.3V或。
消极的串行数据输出2 ,慢性粒细胞白血病
积极的串行数据输出2 ,慢性粒细胞白血病
地面上。裸露焊盘必须焊接到电路板地,以适当的散热和
电性能。
功能
详细说明
该MAX3841包含了对CML输入驱动
2 2 : 1多路复用器,配有独立选择输入SEL1
和SEL2 ,提供一个2
×
2交叉点的数据路径。该
每一个多路转换器输出驱动一个高性
曼斯CML输出,可以禁用(供电
下)使用ENO1 / ENO2输入。所有的数据
路径是全差分,以减少抖动,串扰,
和信号偏移。参见图1的功能框图。
在CML输入接受差分串行NRZ数据
从150mV的幅度
P-P
为1200mV
P-P
(参见图2) 。
CML的输出提供500mV的
P-P
标称差
摆动,从而导致较低的功耗。
2
IN1
CML
1
CML
0
ENO1
2
IN2
CML
1
CML
0
ENO2
2
OUT2
SEL1
2
OUT1
CML输入和输出缓冲器
在MAX3841输入和输出缓冲器被终止
与50Ω至独立的供应线,并且也的COM
兼容与100Ω差分端接。 (见图3
和4 )提供独立的电源连接
为核心,输入缓冲器和输出缓冲器,以允许直流
耦合到1.8V , 2.5V , 3.3V或CML集成电路。如果需要,该
CML输入和输出可以是交流耦合。
MAX3841
SEL2
图1.功能框图
4
_______________________________________________________________________________________
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
MAX3841
V-
600mV
最大
V+
表1.输出控制
75mV
ENO1
0
0
0
0
1
ENO2
0
0
0
0
1
SEL1
0
0
1
1
X
SEL2
0
1
0
1
X
OUT1
IN2
IN2
IN1
IN1
OUT2
IN1
IN2
IN1
IN2
150mV
(V+) - (V-)
1200mV
最大
应用信息
选择并启用控件
该MAX3841提供两个LVCMOS兼容
选择输入, SEL1和SEL2 。任一数据输入可以是
连接到其中一个或两个数据输出。在MAX3841
提供了两个LVCMOS兼容的使能输入,
ENO1和ENO2 ,所以每个输出可以被禁用
独立。在MAX3841也可以用作
1:2的驱动程序, 2: 1多路转换器,或一个双1:1的缓冲器使用
的LVCMOS控制输入相应(见表1) 。
的差分电压摆幅图2.定义
VCC_IN
50
IN_ +
50
电源连接
每个输入和输出的电源连接
( VCC1IN , VCC2IN , VCC1OUT , VCC2OUT )是indepen-
凹痕,并且不需要连接到相同的电压。
输入和输出设备可以被连接到
1.8V,2.5V ,或3.3V,但是核心电源(V
CC
)必须是
连接到3.3V的正常工作。
IN_-
MAX3841
输入输出接口
图3.等效CML输入电路
VCC_OUT
50
50
OUT_ +
OUT_-
在MAX3841的输入和输出可以是交流耦合
或根据应用直流耦合。如果输入
或输出不使用,应该用50Ω端接
到正确的输入或输出的电源电压。欲了解更多
有关与逻辑系列接口的信息,请参阅
Maxim应用笔记HFAN- 01.0 :
介绍
LVDS , PECL和CML 。
在MAX3841是采用4mm
×
4mm的24引脚薄型
QFN封装,带有裸焊盘。裸露焊盘提供
热和电连接到所述集成电路和绝
被焊接到一个高频接地平面。利用
多个过孔来连接下面裸露焊盘
封装到PCB接地层。
使用良好的布局技术为10Gbps的PC板
传输线,并配置在IC附近的布局
尽量减少阻抗不连续性。电源
去耦电容应尽可能靠近的
可以给IC 。
包装和布局的注意事项
MAX3841
图4.等效CML输出电路
_______________________________________________________________________________________
5
19-2905 ;冯0 ; 8/03
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
概述
的MAX3841是一种低功耗, 12.5Gbps的2
×
2跨
点开关IC,适用于高速串行数据环回,
冗余和切换应用程序。在MAX3841
电流模式逻辑( CML)的输入和输出有异
迟来V
CC
连接,使直流耦合接口
到1.8V , 2.5V , 3.3V或CML集成电路。全差分信号
路径和Maxim的第二代SiGe技术
提供最佳的信号完整性,减少抖动,
串扰和信号偏移。该MAX3841非常适合
串行OC- 192和万兆以太网光模块,线卡,
交换结构,以及类似的应用。
该MAX3841具有150mV的
P-P
最小差分输入
灵敏度和500mV的
P-P
标称差分输出
摆动。未使用的输出可以关断individu-
盟友以节省电力。除了能够用作2
×
2开关, MAX3841可配置为2:1的
多路转换器,1:2缓冲液,或双1:1的缓冲液中。在MAX3841
是采用4mm可用
×
4mm的24引脚薄型QFN封装,
仅消耗215mW启用两路输出。
o
高达12.5Gbps的操作
o
小于10马力
P-P
确定性抖动
o
小于0.7ps
RMS
随机抖动
o
1.8V ,2.5V和3.3V直流耦合CML I / O
o
独立输出掉电
o
4mm
×
4mm薄型QFN封装
o
-40 ° C至+ 85 ° C操作
o
+ 3.3V核电源
o
215mW功耗(不包括
终止电流)
特点
MAX3841
应用
OC -192 ,万兆以太网交换机/线卡
OC -192 ,万兆以太网光模块
系统冗余/自检
时钟扇出
MAX3841ETG
部分
订购信息
温度范围
-40 ° C至+ 85°C
PIN的
24薄型QFN
PKG 。
CODE
T2444-1
引脚配置在数据资料的最后。
典型应用电路
1.8V
2.5V
3.3V
2.5V
VCC1OUT
SDI +
10Gbps
串行
光纤
模块
SDI-
SDO +
SDO-
2.5V
VCC1IN
SEL1 SEL2
ENO1
ENO2
VCC2OUT
GND
OUT1+
OUT1-
IN1+
IN1-
MAX3841
V
CC
VCC2IN
IN2+
IN2-
OUT2+
OUT2-
1.8V
3.3V
1.8V
10Gbps
CDR / SERDES
ASIC
SDO +
SDO-
SDI +
SDI-
环回
________________________________________________________________
Maxim Integrated Products版权所有
1
对于定价,交付和订购信息,请联系美信/达拉斯直接!在
1-888-629-4642 ,或访问Maxim的网站www.maxim-ic.com 。
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
MAX3841
绝对最大额定值
电源电压,V
CC
..............................................- 0.5V至+ 4.0V
CML电源电压( VCC_IN , VCC_OUT ) ...........- 0.5V至+ 4.0V
连续输出电流( ± OUT1 , OUT2 ± ) ................... ± 25毫安
CML输入电压( ± IN1 ,IN2 ± ) ...........- 0.5V至( VCC_IN + 0.5V )
LVCMOS输入电压( SEL1 , SEL2 ,
ENO1 , ENO2 ) .........................................- 0.5V至( V
CC
+ 0.5V)
连续功率耗散(T
A
= +85°C)
24引脚薄型QFN封装(减免20.8mW / ℃,
高于+ 85°C ) ............................................ ................. 1352mW
工作温度范围...........................- 40 ° C至+ 85°C
存储温度范围.............................- 55 ° C至+ 150°C
焊接温度(焊接, 10秒) ............... + 300℃
超出“绝对最大额定值”,强调可能会造成永久性损坏设备。这些仅仅是极限参数和功能
该设备在这些或超出了规范的业务部门所标明的任何其他条件,操作不暗示。接触
绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
电气特性
(V
CC
= + 3.0V至+ 3.6V , VCC_IN = + 1.71V至V
CC
, VCC_OUT = + 1.71V至V
CC
, T
A
= -40 ° C至+ 85°C 。典型值是在V
CC
=
+ 3.3V , VCC_IN = VCC_OUT = 1.8V ,T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
参数
核心供电电流
数据速率
CML差分输入
CML输入共模
CML输入终端
CML输入回波损耗
CML差分输出
CML输出端接
CML输出转换时间
确定性抖动
随机抖动
传播延迟
通道至通道偏移
输出占空比偏移
LVCMOS输入电流
LVCMOS输入高电压
I
IH
, I
IL
V
IH
t
R
, t
F
V
OUT
V
IN
符号
I
CC
(注1 )
AC耦合或DC耦合(注2)
直流耦合
单端
高达10GHz的
(注2 )
单端
20 %至80% (注1,3)
(注1,4)
V
IN
= 150mV的
P-P
(注1,5)
任何输入输出(注1 )
(注1 )
50%的输入占空比(注1,3)
-10
1.7
0.3
100
400
42.5
条件
不包括CML终止电流
0
150
VCC_IN - 0.3
42.5
50
12
500
50
600
57.5
30
10
0.7
140
12
8
+10
典型值
65
最大
90
12.5
1200
VCC_IN
57.5
单位
mA
Gbps的
mV
P-P
V
dB
mV
P-P
ps
ps
P-P
ps
RMS
ps
ps
ps
A
V
注1 :
注2 :
注3 :
注4 :
通过设计和特性保证。
差动摇摆被定义为V
IN
= ( IN_ +) - ( IN_- )和V
OUT
= ( OUT_ + ) - ( OUT_- ) 。参见图1 。
使用0000011111图案在12.5Gbps的测量,和V
IN
= 400mV的
P-P
差。
测量9.953Gbps使用100的人, 2模式
7
- 1 PRBS , 100个零, 2
7
- 1的PRBS和在12.5Gbps的使用± K28.5
格局。 VCC_IN = VCC_OUT = 1.8V和V
IN
= 400mV的
P-P
差。
注5 :
请参考Maxim应用笔记HFAN- 04.5.1 :
测量一个数字采样示波器的随机抖动。
2
_______________________________________________________________________________________
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
典型工作特性
(V
CC
= 3.3V , VCC_IN , VCC_OUT = 1.8V ,V
IN
= 500mV的
P-P
, T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
MAX3841
核心供电电流与温度
(不包括CML I / O电流)
MAX3841 TOC01
电源电流与温度的关系
( CORE PLUS CML I / O电流)
130
120
电源电流(mA )
110
100
90
80
70
60
50
40
CML输入和输出交流耦合
-40
-15
10
35
60
85
0输出使能
60mV/div
2个输出使能
1 OUTPUT ENABLE
MAX3841 toc02
的输出眼图
( 12.5Gbps的, 2
23
- 1 PRBS )
MAX3841 toc03
140
130
120
电源电流(mA )
110
100
90
80
70
60
50
40
-40
-15
10
35
60
2个输出使能
0输出使能
1 OUTPUT ENABLE
140
85
14ps/div
温度(℃)
温度(℃)
的输出眼图
( 10.7Gbps之间, 2
23
- 1 PRBS )
MAX3841 toc04
的输出眼图
( 6.25Gbps , 2
23
- 1 PRBS )
MAX3841 toc05
的输出眼图
( 622Mbps的, 2
23
- 1 PRBS )
MAX3841 toc06
60mV/div
60mV/div
60mV/div
16ps/div
28ps/div
270ps/div
确定性抖动
与温度的关系
14
确定性抖动( PS )
12
10
8
6
4
2
0
-40
-15
10
35
60
85
温度(℃)
±K28.5
AT 12.5Gbps的
2
7
- 1 PRBS + 100CIDs
AT 10.7Gbps之间
MAX3841 toc07
差分输出摆幅
与温度的关系
540
差分输出(MV
P-P
)
530
520
510
500
490
480
470
460
450
-40
-15
10
35
60
85
OUT1
MAX3841 toc08
传播延迟
MAX3841 toc09
16
550
IN1
100ps/div
温度(℃)
_______________________________________________________________________________________
3
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
MAX3841
引脚说明
1, 12
2, 5
3
4
6
7
8, 11
9
10
13, 24
14, 17
15
16
18
19
20, 23
21
22
EP
名字
V
CC
VCC1IN
IN1+
IN1-
SEL1
SEL2
VCC2IN
IN2+
IN2-
GND
VCC1OUT
OUT1-
OUT1+
ENO1
ENO2
VCC2OUT
OUT2-
OUT2+
裸露焊盘
+ 3.3V内核电源电压
电源电压为CML输入IN1 。连接到1.8V , 2.5V , 3.3V或。
正串行数据输入1 ,慢性粒细胞白血病
消极的串行数据输入1 ,慢性粒细胞白血病
输出1选择, LVCMOS输入。见表1 。
输出2选择, LVCMOS输入。见表1 。
电源电压为CML输入IN2 。连接到1.8V , 2.5V , 3.3V或。
正串行数据输入2 ,慢性粒细胞白血病
消极的串行数据输入2 ,慢性粒细胞白血病
供应地
电源电压为CML输出OUT1 。连接到1.8V , 2.5V , 3.3V或。
消极的串行数据输出1 ,慢性粒细胞白血病
积极的串行数据输出1 ,慢性粒细胞白血病
输出1启用, LVCMOS输入。见表1 。
2输出使能, LVCMOS输入。见表1 。
电源电压为CML输出OUT2 。连接到1.8V , 2.5V , 3.3V或。
消极的串行数据输出2 ,慢性粒细胞白血病
积极的串行数据输出2 ,慢性粒细胞白血病
地面上。裸露焊盘必须焊接到电路板地,以适当的散热和
电性能。
功能
详细说明
该MAX3841包含了对CML输入驱动
2 2 : 1多路复用器,配有独立选择输入SEL1
和SEL2 ,提供一个2
×
2交叉点的数据路径。该
每一个多路转换器输出驱动一个高性
曼斯CML输出,可以禁用(供电
下)使用ENO1 / ENO2输入。所有的数据
路径是全差分,以减少抖动,串扰,
和信号偏移。参见图1的功能框图。
在CML输入接受差分串行NRZ数据
从150mV的幅度
P-P
为1200mV
P-P
(参见图2) 。
CML的输出提供500mV的
P-P
标称差
摆动,从而导致较低的功耗。
2
IN1
CML
1
CML
0
ENO1
2
IN2
CML
1
CML
0
ENO2
2
OUT2
SEL1
2
OUT1
CML输入和输出缓冲器
在MAX3841输入和输出缓冲器被终止
与50Ω至独立的供应线,并且也的COM
兼容与100Ω差分端接。 (见图3
和4 )提供独立的电源连接
为核心,输入缓冲器和输出缓冲器,以允许直流
耦合到1.8V , 2.5V , 3.3V或CML集成电路。如果需要,该
CML输入和输出可以是交流耦合。
MAX3841
SEL2
图1.功能框图
4
_______________________________________________________________________________________
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
MAX3841
V-
600mV
最大
V+
表1.输出控制
75mV
ENO1
0
0
0
0
1
ENO2
0
0
0
0
1
SEL1
0
0
1
1
X
SEL2
0
1
0
1
X
OUT1
IN2
IN2
IN1
IN1
OUT2
IN1
IN2
IN1
IN2
150mV
(V+) - (V-)
1200mV
最大
应用信息
选择并启用控件
该MAX3841提供两个LVCMOS兼容
选择输入, SEL1和SEL2 。任一数据输入可以是
连接到其中一个或两个数据输出。在MAX3841
提供了两个LVCMOS兼容的使能输入,
ENO1和ENO2 ,所以每个输出可以被禁用
独立。在MAX3841也可以用作
1:2的驱动程序, 2: 1多路转换器,或一个双1:1的缓冲器使用
的LVCMOS控制输入相应(见表1) 。
的差分电压摆幅图2.定义
VCC_IN
50
IN_ +
50
电源连接
每个输入和输出的电源连接
( VCC1IN , VCC2IN , VCC1OUT , VCC2OUT )是indepen-
凹痕,并且不需要连接到相同的电压。
输入和输出设备可以被连接到
1.8V,2.5V ,或3.3V,但是核心电源(V
CC
)必须是
连接到3.3V的正常工作。
IN_-
MAX3841
输入输出接口
图3.等效CML输入电路
VCC_OUT
50
50
OUT_ +
OUT_-
在MAX3841的输入和输出可以是交流耦合
或根据应用直流耦合。如果输入
或输出不使用,应该用50Ω端接
到正确的输入或输出的电源电压。欲了解更多
有关与逻辑系列接口的信息,请参阅
Maxim应用笔记HFAN- 01.0 :
介绍
LVDS , PECL和CML 。
在MAX3841是采用4mm
×
4mm的24引脚薄型
QFN封装,带有裸焊盘。裸露焊盘提供
热和电连接到所述集成电路和绝
被焊接到一个高频接地平面。利用
多个过孔来连接下面裸露焊盘
封装到PCB接地层。
使用良好的布局技术为10Gbps的PC板
传输线,并配置在IC附近的布局
尽量减少阻抗不连续性。电源
去耦电容应尽可能靠近的
可以给IC 。
包装和布局的注意事项
MAX3841
图4.等效CML输出电路
_______________________________________________________________________________________
5
19-2905 ;冯0 ; 8/03
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
概述
的MAX3841是一种低功耗, 12.5Gbps的2
×
2跨
点开关IC,适用于高速串行数据环回,
冗余和切换应用程序。在MAX3841
电流模式逻辑( CML)的输入和输出有异
迟来V
CC
连接,使直流耦合接口
到1.8V , 2.5V , 3.3V或CML集成电路。全差分信号
路径和Maxim的第二代SiGe技术
提供最佳的信号完整性,减少抖动,
串扰和信号偏移。该MAX3841非常适合
串行OC- 192和万兆以太网光模块,线卡,
交换结构,以及类似的应用。
该MAX3841具有150mV的
P-P
最小差分输入
灵敏度和500mV的
P-P
标称差分输出
摆动。未使用的输出可以关断individu-
盟友以节省电力。除了能够用作2
×
2开关, MAX3841可配置为2:1的
多路转换器,1:2缓冲液,或双1:1的缓冲液中。在MAX3841
是采用4mm可用
×
4mm的24引脚薄型QFN封装,
仅消耗215mW启用两路输出。
o
高达12.5Gbps的操作
o
小于10马力
P-P
确定性抖动
o
小于0.7ps
RMS
随机抖动
o
1.8V ,2.5V和3.3V直流耦合CML I / O
o
独立输出掉电
o
4mm
×
4mm薄型QFN封装
o
-40 ° C至+ 85 ° C操作
o
+ 3.3V核电源
o
215mW功耗(不包括
终止电流)
特点
MAX3841
应用
OC -192 ,万兆以太网交换机/线卡
OC -192 ,万兆以太网光模块
系统冗余/自检
时钟扇出
MAX3841ETG
部分
订购信息
温度范围
-40 ° C至+ 85°C
PIN的
24薄型QFN
PKG 。
CODE
T2444-1
引脚配置在数据资料的最后。
典型应用电路
1.8V
2.5V
3.3V
2.5V
VCC1OUT
SDI +
10Gbps
串行
光纤
模块
SDI-
SDO +
SDO-
2.5V
VCC1IN
SEL1 SEL2
ENO1
ENO2
VCC2OUT
GND
OUT1+
OUT1-
IN1+
IN1-
MAX3841
V
CC
VCC2IN
IN2+
IN2-
OUT2+
OUT2-
1.8V
3.3V
1.8V
10Gbps
CDR / SERDES
ASIC
SDO +
SDO-
SDI +
SDI-
环回
________________________________________________________________
Maxim Integrated Products版权所有
1
对于定价,交付和订购信息,请联系美信/达拉斯直接!在
1-888-629-4642 ,或访问Maxim的网站www.maxim-ic.com 。
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
MAX3841
绝对最大额定值
电源电压,V
CC
..............................................- 0.5V至+ 4.0V
CML电源电压( VCC_IN , VCC_OUT ) ...........- 0.5V至+ 4.0V
连续输出电流( ± OUT1 , OUT2 ± ) ................... ± 25毫安
CML输入电压( ± IN1 ,IN2 ± ) ...........- 0.5V至( VCC_IN + 0.5V )
LVCMOS输入电压( SEL1 , SEL2 ,
ENO1 , ENO2 ) .........................................- 0.5V至( V
CC
+ 0.5V)
连续功率耗散(T
A
= +85°C)
24引脚薄型QFN封装(减免20.8mW / ℃,
高于+ 85°C ) ............................................ ................. 1352mW
工作温度范围...........................- 40 ° C至+ 85°C
存储温度范围.............................- 55 ° C至+ 150°C
焊接温度(焊接, 10秒) ............... + 300℃
超出“绝对最大额定值”,强调可能会造成永久性损坏设备。这些仅仅是极限参数和功能
该设备在这些或超出了规范的业务部门所标明的任何其他条件,操作不暗示。接触
绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
电气特性
(V
CC
= + 3.0V至+ 3.6V , VCC_IN = + 1.71V至V
CC
, VCC_OUT = + 1.71V至V
CC
, T
A
= -40 ° C至+ 85°C 。典型值是在V
CC
=
+ 3.3V , VCC_IN = VCC_OUT = 1.8V ,T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
参数
核心供电电流
数据速率
CML差分输入
CML输入共模
CML输入终端
CML输入回波损耗
CML差分输出
CML输出端接
CML输出转换时间
确定性抖动
随机抖动
传播延迟
通道至通道偏移
输出占空比偏移
LVCMOS输入电流
LVCMOS输入高电压
I
IH
, I
IL
V
IH
t
R
, t
F
V
OUT
V
IN
符号
I
CC
(注1 )
AC耦合或DC耦合(注2)
直流耦合
单端
高达10GHz的
(注2 )
单端
20 %至80% (注1,3)
(注1,4)
V
IN
= 150mV的
P-P
(注1,5)
任何输入输出(注1 )
(注1 )
50%的输入占空比(注1,3)
-10
1.7
0.3
100
400
42.5
条件
不包括CML终止电流
0
150
VCC_IN - 0.3
42.5
50
12
500
50
600
57.5
30
10
0.7
140
12
8
+10
典型值
65
最大
90
12.5
1200
VCC_IN
57.5
单位
mA
Gbps的
mV
P-P
V
dB
mV
P-P
ps
ps
P-P
ps
RMS
ps
ps
ps
A
V
注1 :
注2 :
注3 :
注4 :
通过设计和特性保证。
差动摇摆被定义为V
IN
= ( IN_ +) - ( IN_- )和V
OUT
= ( OUT_ + ) - ( OUT_- ) 。参见图1 。
使用0000011111图案在12.5Gbps的测量,和V
IN
= 400mV的
P-P
差。
测量9.953Gbps使用100的人, 2模式
7
- 1 PRBS , 100个零, 2
7
- 1的PRBS和在12.5Gbps的使用± K28.5
格局。 VCC_IN = VCC_OUT = 1.8V和V
IN
= 400mV的
P-P
差。
注5 :
请参考Maxim应用笔记HFAN- 04.5.1 :
测量一个数字采样示波器的随机抖动。
2
_______________________________________________________________________________________
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
典型工作特性
(V
CC
= 3.3V , VCC_IN , VCC_OUT = 1.8V ,V
IN
= 500mV的
P-P
, T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
MAX3841
核心供电电流与温度
(不包括CML I / O电流)
MAX3841 TOC01
电源电流与温度的关系
( CORE PLUS CML I / O电流)
130
120
电源电流(mA )
110
100
90
80
70
60
50
40
CML输入和输出交流耦合
-40
-15
10
35
60
85
0输出使能
60mV/div
2个输出使能
1 OUTPUT ENABLE
MAX3841 toc02
的输出眼图
( 12.5Gbps的, 2
23
- 1 PRBS )
MAX3841 toc03
140
130
120
电源电流(mA )
110
100
90
80
70
60
50
40
-40
-15
10
35
60
2个输出使能
0输出使能
1 OUTPUT ENABLE
140
85
14ps/div
温度(℃)
温度(℃)
的输出眼图
( 10.7Gbps之间, 2
23
- 1 PRBS )
MAX3841 toc04
的输出眼图
( 6.25Gbps , 2
23
- 1 PRBS )
MAX3841 toc05
的输出眼图
( 622Mbps的, 2
23
- 1 PRBS )
MAX3841 toc06
60mV/div
60mV/div
60mV/div
16ps/div
28ps/div
270ps/div
确定性抖动
与温度的关系
14
确定性抖动( PS )
12
10
8
6
4
2
0
-40
-15
10
35
60
85
温度(℃)
±K28.5
AT 12.5Gbps的
2
7
- 1 PRBS + 100CIDs
AT 10.7Gbps之间
MAX3841 toc07
差分输出摆幅
与温度的关系
540
差分输出(MV
P-P
)
530
520
510
500
490
480
470
460
450
-40
-15
10
35
60
85
OUT1
MAX3841 toc08
传播延迟
MAX3841 toc09
16
550
IN1
100ps/div
温度(℃)
_______________________________________________________________________________________
3
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
MAX3841
引脚说明
1, 12
2, 5
3
4
6
7
8, 11
9
10
13, 24
14, 17
15
16
18
19
20, 23
21
22
EP
名字
V
CC
VCC1IN
IN1+
IN1-
SEL1
SEL2
VCC2IN
IN2+
IN2-
GND
VCC1OUT
OUT1-
OUT1+
ENO1
ENO2
VCC2OUT
OUT2-
OUT2+
裸露焊盘
+ 3.3V内核电源电压
电源电压为CML输入IN1 。连接到1.8V , 2.5V , 3.3V或。
正串行数据输入1 ,慢性粒细胞白血病
消极的串行数据输入1 ,慢性粒细胞白血病
输出1选择, LVCMOS输入。见表1 。
输出2选择, LVCMOS输入。见表1 。
电源电压为CML输入IN2 。连接到1.8V , 2.5V , 3.3V或。
正串行数据输入2 ,慢性粒细胞白血病
消极的串行数据输入2 ,慢性粒细胞白血病
供应地
电源电压为CML输出OUT1 。连接到1.8V , 2.5V , 3.3V或。
消极的串行数据输出1 ,慢性粒细胞白血病
积极的串行数据输出1 ,慢性粒细胞白血病
输出1启用, LVCMOS输入。见表1 。
2输出使能, LVCMOS输入。见表1 。
电源电压为CML输出OUT2 。连接到1.8V , 2.5V , 3.3V或。
消极的串行数据输出2 ,慢性粒细胞白血病
积极的串行数据输出2 ,慢性粒细胞白血病
地面上。裸露焊盘必须焊接到电路板地,以适当的散热和
电性能。
功能
详细说明
该MAX3841包含了对CML输入驱动
2 2 : 1多路复用器,配有独立选择输入SEL1
和SEL2 ,提供一个2
×
2交叉点的数据路径。该
每一个多路转换器输出驱动一个高性
曼斯CML输出,可以禁用(供电
下)使用ENO1 / ENO2输入。所有的数据
路径是全差分,以减少抖动,串扰,
和信号偏移。参见图1的功能框图。
在CML输入接受差分串行NRZ数据
从150mV的幅度
P-P
为1200mV
P-P
(参见图2) 。
CML的输出提供500mV的
P-P
标称差
摆动,从而导致较低的功耗。
2
IN1
CML
1
CML
0
ENO1
2
IN2
CML
1
CML
0
ENO2
2
OUT2
SEL1
2
OUT1
CML输入和输出缓冲器
在MAX3841输入和输出缓冲器被终止
与50Ω至独立的供应线,并且也的COM
兼容与100Ω差分端接。 (见图3
和4 )提供独立的电源连接
为核心,输入缓冲器和输出缓冲器,以允许直流
耦合到1.8V , 2.5V , 3.3V或CML集成电路。如果需要,该
CML输入和输出可以是交流耦合。
MAX3841
SEL2
图1.功能框图
4
_______________________________________________________________________________________
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
MAX3841
V-
600mV
最大
V+
表1.输出控制
75mV
ENO1
0
0
0
0
1
ENO2
0
0
0
0
1
SEL1
0
0
1
1
X
SEL2
0
1
0
1
X
OUT1
IN2
IN2
IN1
IN1
OUT2
IN1
IN2
IN1
IN2
150mV
(V+) - (V-)
1200mV
最大
应用信息
选择并启用控件
该MAX3841提供两个LVCMOS兼容
选择输入, SEL1和SEL2 。任一数据输入可以是
连接到其中一个或两个数据输出。在MAX3841
提供了两个LVCMOS兼容的使能输入,
ENO1和ENO2 ,所以每个输出可以被禁用
独立。在MAX3841也可以用作
1:2的驱动程序, 2: 1多路转换器,或一个双1:1的缓冲器使用
的LVCMOS控制输入相应(见表1) 。
的差分电压摆幅图2.定义
VCC_IN
50
IN_ +
50
电源连接
每个输入和输出的电源连接
( VCC1IN , VCC2IN , VCC1OUT , VCC2OUT )是indepen-
凹痕,并且不需要连接到相同的电压。
输入和输出设备可以被连接到
1.8V,2.5V ,或3.3V,但是核心电源(V
CC
)必须是
连接到3.3V的正常工作。
IN_-
MAX3841
输入输出接口
图3.等效CML输入电路
VCC_OUT
50
50
OUT_ +
OUT_-
在MAX3841的输入和输出可以是交流耦合
或根据应用直流耦合。如果输入
或输出不使用,应该用50Ω端接
到正确的输入或输出的电源电压。欲了解更多
有关与逻辑系列接口的信息,请参阅
Maxim应用笔记HFAN- 01.0 :
介绍
LVDS , PECL和CML 。
在MAX3841是采用4mm
×
4mm的24引脚薄型
QFN封装,带有裸焊盘。裸露焊盘提供
热和电连接到所述集成电路和绝
被焊接到一个高频接地平面。利用
多个过孔来连接下面裸露焊盘
封装到PCB接地层。
使用良好的布局技术为10Gbps的PC板
传输线,并配置在IC附近的布局
尽量减少阻抗不连续性。电源
去耦电容应尽可能靠近的
可以给IC 。
包装和布局的注意事项
MAX3841
图4.等效CML输出电路
_______________________________________________________________________________________
5
19-2905 ;转1 ; 3/09
KIT
ATION
EVALU
E
BL
AVAILA
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
概述
的MAX3841是一种低功耗, 12.5Gbps的2
×
2跨
点开关IC,适用于高速串行数据环回,
冗余和切换应用程序。在MAX3841
电流模式逻辑( CML)的输入和输出有异
迟来V
CC
连接,使直流耦合接口
到1.8V , 2.5V , 3.3V或CML集成电路。全差分信号
路径和Maxim的第二代SiGe技术
提供最佳的信号完整性,减少抖动,
串扰和信号偏移。该MAX3841非常适合
串行OC- 192和万兆以太网光模块,线卡,
交换结构,以及类似的应用。
该MAX3841具有150mV的
P-P
最小差分输入
灵敏度和500mV的
P-P
标称差分输出
摆动。未使用的输出可以关断individu-
盟友以节省电力。除了能够用作2
×
2开关, MAX3841可配置为2:1的
多路转换器,1:2缓冲液,或双1:1的缓冲液中。在MAX3841
是采用4mm可用
×
4mm的24引脚薄型QFN封装,
仅消耗215mW启用两路输出。
高达12.5Gbps的操作
小于10马力
P-P
确定性抖动
小于0.7ps
RMS
随机抖动
1.8V ,2.5V和3.3V直流耦合CML I / O
独立输出掉电
4mm
×
4mm薄型QFN封装
-40 ° C至+ 85 ° C操作
+ 3.3V核电源
215mW功耗(不包括
终止电流)
特点
MAX3841
订购信息
部分
MAX3841ETG
MAX3841ETG+
温度范围
-40 ° C至+ 85°C
-40 ° C至+ 85°C
PIN- PACKAGE
24薄型QFN -EP *
24薄型QFN -EP *
应用
OC -192 ,万兆以太网交换机/线卡
OC -192 ,万兆以太网光模块
系统冗余/自检
时钟扇出
+表示
一个铅(Pb ) - 免费/符合RoHS标准的封装。
* EP
=裸焊盘。
引脚配置在数据资料的最后。
典型应用电路
1.8V
2.5V
3.3V
2.5V
VCC1OUT
SDI +
10Gbps
串行
光纤
模块
SDI-
SDO +
SDO-
2.5V
VCC1IN
SEL1 SEL2
ENO1
ENO2
VCC2OUT
GND
OUT1+
OUT1-
IN1+
IN1-
MAX3841
V
CC
VCC2IN
IN2+
IN2-
OUT2+
OUT2-
1.8V
3.3V
1.8V
10Gbps
CDR / SERDES
ASIC
SDO +
SDO-
SDI +
SDI-
环回
________________________________________________________________
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1
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或访问Maxim的网站www.maxim-ic.com 。
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
MAX3841
绝对最大额定值
电源电压,V
CC
..............................................- 0.5V至+ 4.0V
CML电源电压( VCC_IN , VCC_OUT ) ...........- 0.5V至+ 4.0V
连续输出电流( ± OUT1 , OUT2 ± ) ................... ± 25毫安
CML输入电压( ± IN1 ,IN2 ± ) ...........- 0.5V至( VCC_IN + 0.5V )
LVCMOS输入电压( SEL1 , SEL2 ,
ENO1 , ENO2 ) .........................................- 0.5V至( V
CC
+ 0.5V)
连续功率耗散(T
A
= +85°C)
24引脚薄型QFN封装(减免20.8mW / ℃,
高于+ 85°C ) ............................................ ................. 1352mW
工作温度范围...........................- 40 ° C至+ 85°C
存储温度范围.............................- 55 ° C至+ 150°C
焊接温度(焊接, 10秒) ............... + 300℃
超出“绝对最大额定值”,强调可能会造成永久性损坏设备。这些仅仅是极限参数和功能
该设备在这些或超出了规范的业务部门所标明的任何其他条件,操作不暗示。接触
绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
电气特性
(V
CC
= + 3.0V至+ 3.6V , VCC_IN = + 1.71V至V
CC
, VCC_OUT = + 1.71V至V
CC
, T
A
= -40 ° C至+ 85°C 。典型值是在V
CC
=
+ 3.3V , VCC_IN = VCC_OUT = 1.8V ,T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
参数
核心供电电流
数据速率
CML差分输入
CML输入共模
CML输入终端
CML输入回波损耗
CML差分输出
CML输出端接
CML输出转换时间
确定性抖动
随机抖动
传播延迟
通道至通道偏移
输出占空比偏移
LVCMOS输入电流
LVCMOS输入高电压
LVCMOS输入低电压
I
IH
, I
IL
V
IH
V
IL
t
R
, t
F
V
OUT
V
IN
符号
I
CC
(注1 )
AC耦合或DC耦合(注2)
直流耦合
单端
高达10GHz的
(注2 )
单端
20 %至80% (注1,3)
(注1,4)
V
IN
= 150mV的
P-P
(注1,5)
任何输入输出(注1 )
(注1 )
50%的输入占空比(注1,3)
-10
1.7
0.7
0.3
100
400
42.5
条件
不包括CML终止电流
0
150
VCC_IN - 0.3
42.5
50
12
500
50
600
57.5
30
10
0.7
140
12
8
+10
ps
ps
P-P
ps
RMS
ps
ps
ps
μA
V
V
典型值
65
最大
90
12.5
1200
VCC_IN
57.5
dB
mV
P-P
单位
mA
Gbps的
mV
P-P
V
注1 :
注2 :
注3 :
注4 :
通过设计和特性保证。
差动摇摆被定义为V
IN
= ( IN_ +) - ( IN_- )和V
OUT
= ( OUT_ + ) - ( OUT_- ) 。参见图1 。
使用0000011111图案在12.5Gbps的测量,和V
IN
= 400mV的
P-P
差。
测量9.953Gbps使用100的人, 2模式
7
- 1 PRBS , 100个零, 2
7
- 1的PRBS和在12.5Gbps的使用± K28.5
格局。 VCC_IN = VCC_OUT = 1.8V和V
IN
= 400mV的
P-P
差。
注5 :
请参考应用笔记1181 :
HFAN - 04.5.1 :测量一个数字采样示波器的随机抖动。
2
_______________________________________________________________________________________
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
典型工作特性
(V
CC
= 3.3V , VCC_IN , VCC_OUT = 1.8V ,V
IN
= 500mV的
P-P
, T
A
= + 25 ℃,除非另有说明。 )
MAX3841
核心供电电流与温度
(不包括CML I / O电流)
MAX3841 TOC01
电源电流与温度的关系
( CORE PLUS CML I / O电流)
130
120
电源电流(mA )
110
100
90
80
70
60
50
40
CML输入和输出交流耦合
-40
-15
10
35
60
85
0输出使能
60mV/div
2个输出使能
1 OUTPUT ENABLE
MAX3841 toc02
的输出眼图
( 12.5Gbps的, 2
23
- 1 PRBS )
MAX3841 toc03
140
130
120
电源电流(mA )
110
100
90
80
70
60
50
40
-40
-15
10
35
60
2个输出使能
0输出使能
1 OUTPUT ENABLE
140
85
14ps/div
温度(℃)
温度(℃)
的输出眼图
( 10.7Gbps之间, 2
23
- 1 PRBS )
MAX3841 toc04
的输出眼图
( 6.25Gbps , 2
23
- 1 PRBS )
MAX3841 toc05
的输出眼图
( 622Mbps的, 2
23
- 1 PRBS )
MAX3841 toc06
60mV/div
60mV/div
60mV/div
16ps/div
28ps/div
270ps/div
确定性抖动
与温度的关系
14
确定性抖动( PS )
12
10
8
6
4
2
0
-40
-15
10
35
60
85
温度(℃)
±K28.5
AT 12.5Gbps的
2
7
- 1 PRBS + 100CIDs
AT 10.7Gbps之间
MAX3841 toc07
差分输出摆幅
与温度的关系
540
差分输出(MV
P-P
)
530
520
510
500
490
480
470
460
450
-40
-15
10
35
60
85
OUT1
MAX3841 toc08
传播延迟
MAX3841 toc09
16
550
IN1
100ps/div
温度(℃)
_______________________________________________________________________________________
3
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
MAX3841
引脚说明
1, 12
2, 5
3
4
6
7
8, 11
9
10
13, 24
14, 17
15
16
18
19
20, 23
21
22
名字
V
CC
VCC1IN
IN1+
IN1-
SEL1
SEL2
VCC2IN
IN2+
IN2-
GND
VCC1OUT
OUT1-
OUT1+
ENO1
ENO2
VCC2OUT
OUT2-
OUT2+
EP
+ 3.3V内核电源电压
电源电压为CML输入IN1 。连接到1.8V , 2.5V , 3.3V或。
正串行数据输入1 ,慢性粒细胞白血病
消极的串行数据输入1 ,慢性粒细胞白血病
输出1选择, LVCMOS输入。见表1 。
输出2选择, LVCMOS输入。见表1 。
电源电压为CML输入IN2 。连接到1.8V , 2.5V , 3.3V或。
正串行数据输入2 ,慢性粒细胞白血病
消极的串行数据输入2 ,慢性粒细胞白血病
供应地
电源电压为CML输出OUT1 。连接到1.8V , 2.5V , 3.3V或。
消极的串行数据输出1 ,慢性粒细胞白血病
积极的串行数据输出1 ,慢性粒细胞白血病
输出1启用, LVCMOS输入。见表1 。
2输出使能, LVCMOS输入。见表1 。
电源电压为CML输出OUT2 。连接到1.8V , 2.5V , 3.3V或。
消极的串行数据输出2 ,慢性粒细胞白血病
积极的串行数据输出2 ,慢性粒细胞白血病
裸露焊盘。裸露焊盘必须焊接到电路板地,以适当的散热和
电性能。
功能
详细说明
该MAX3841包含了对CML输入驱动
2 2 : 1多路复用器,配有独立选择输入SEL1
和SEL2 ,提供一个2
×
2交叉点的数据路径。该
每一个多路转换器输出驱动一个高性
曼斯CML输出,可以禁用(供电
下)使用ENO1 / ENO2输入。所有的数据
路径是全差分,以减少抖动,串扰,
和信号偏移。参见图1的功能框图。
在CML输入接受差分串行NRZ数据
从150mV的幅度
P-P
为1200mV
P-P
(参见图2) 。
CML的输出提供500mV的
P-P
标称差
摆动,从而导致较低的功耗。
2
IN1
CML
1
CML
0
ENO1
2
IN2
CML
1
CML
0
ENO2
2
OUT2
SEL1
2
OUT1
CML输入和输出缓冲器
在MAX3841输入和输出缓冲器被终止
与50Ω至独立的供应线,并且也的COM
兼容与100Ω差分端接。 (见图3
和4 )提供独立的电源连接
为核心,输入缓冲器和输出缓冲器,以允许直流
耦合到1.8V , 2.5V , 3.3V或CML集成电路。如果需要,该
CML输入和输出可以是交流耦合。
MAX3841
SEL2
图1.功能框图
4
_______________________________________________________________________________________
12.5Gbps的CML 2
×
2交叉点开关
MAX3841
V-
600mV
最大
V+
表1.输出控制
75mV
ENO1
0
0
0
0
1
ENO2
0
0
0
0
1
SEL1
0
0
1
1
X
SEL2
0
1
0
1
X
OUT1
IN2
IN2
IN1
IN1
OUT2
IN1
IN2
IN1
IN2
150mV
(V+) - (V-)
1200mV
最大
应用信息
选择并启用控件
该MAX3841提供两个LVCMOS兼容
选择输入, SEL1和SEL2 。任一数据输入可以是
连接到其中一个或两个数据输出。在MAX3841
提供了两个LVCMOS兼容的使能输入,
ENO1和ENO2 ,所以每个输出可以被禁用
独立。在MAX3841也可以用作
1:2的驱动程序, 2: 1多路转换器,或一个双1:1的缓冲器使用
的LVCMOS控制输入相应(见表1) 。
的差分电压摆幅图2.定义
VCC_IN
50Ω
IN_ +
50Ω
电源连接
每个输入和输出的电源连接
( VCC1IN , VCC2IN , VCC1OUT , VCC2OUT )是indepen-
凹痕,并且不需要连接到相同的电压。
输入和输出设备可以被连接到
1.8V,2.5V ,或3.3V,但是核心电源(V
CC
)必须是
连接到3.3V的正常工作。
IN_-
MAX3841
输入输出接口
图3.等效CML输入电路
VCC_OUT
50Ω
50Ω
OUT_ +
OUT_-
在MAX3841的输入和输出可以是交流耦合
或根据应用直流耦合。如果输入
或输出不使用,应该用50Ω端接
到正确的输入或输出的电源电压。欲了解更多
有关与逻辑系列接口的信息,请参阅
应用笔记291 :
HFAN - 01.0 :介绍
LVDS , PECL和CML 。
在MAX3841是采用4mm
×
4mm的24引脚薄型
QFN封装,带有裸焊盘。裸露焊盘提供
热和电连接到所述集成电路和绝
被焊接到一个高频接地平面。利用
多个过孔来连接下面裸露焊盘
封装到PCB接地层。
使用良好的布局技术为10Gbps的PC板
传输线,并配置在IC附近的布局
尽量减少阻抗不连续性。电源
去耦电容应尽可能靠近的
可以给IC 。
包装和布局的注意事项
MAX3841
图4.等效CML输出电路
_______________________________________________________________________________________
5
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    联系人:杨小姐
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24-WFQFN 裸露焊盘
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