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SN65LV1023A/SN65LV1224A
10 MHz至66 MHz的10 : 1 LVDS串行器/解串器
SLLS570A - 2003年6月 - 修订2003年6月
D
100 - Mbps至660 Mbps的串行LVDS数据
D
D
D
带宽需求在10 MHz至66 MHz的
系统时钟
NSM引脚兼容的超集
DS92LV1023/DS92LV1224
芯片组(串行器/解串器)电源
消费<450毫瓦(典型值),在66兆赫
为加快锁定同步模式
SN65LV1023A
串行器
D
D
D
D
D
D
锁定指示
所需的PLL无需外部元件
低成本的28引脚SSOP封装
工业温度合格,
T
A
= - 40 ° C至85°C
时钟可编程边沿触发
流通引脚排列,便于PCB布局
SN65LV1224A
解串器
SYNC1
SYNC2
D
IN0
D
IN1
D
IN2
D
IN3
D
IN4
D
IN5
D
IN6
D
IN7
D
IN8
D
IN9
TCLK_R /女
TCLK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
DV
CC
DV
CC
AV
CC
AGND
PWRDN
AGND
D
O
+
D
O
AGND
DEN
AGND
AV
CC
DGND
DGND
AGND
RCLK_R /女
REFCLK
AV
CC
R
I
+
R
I
PWRDN
RCLK
LOCK
AV
CC
AGND
AGND
DGND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
R
OUT0
R
OUT1
R
OUT2
R
OUT3
R
OUT4
DV
CC
DGND
DV
CC
DGND
R
OUT5
R
OUT6
R
OUT7
R
OUT8
R
OUT9
描述
该SN65LV1023A串行器及解串器SN65LV1224A包括一个10位的SerDes芯片组设计
传输和10MHz的接收通过LVDS差分背板串行数据的等效并联字速率
至66兆赫。包括开销,这意味着120 - Mbps和792 Mbps的有效载荷之间的串行数据速率
编码的吞吐量。
在上电时,该芯片组链路可经由同步模式与内部产生的同步初始化
图案,或解串器能够允许同步到随机数据。通过采用同步模式,
解串器建立在指定的,更短的时间参数锁。
该装置可被输入到一个低功耗状态,当没有数据传输是必需的。可替换地,一个模式是
可用以将输出引脚处于高阻抗状态,而不会失去PLL锁定。
该SN65LV1023A和SN65LV1224A的特点是工作在周围空气温度 - 40°C
至85℃ 。
订购信息
设备
串行器
解串器
产品型号
SN65LV1023ADB
SN65LV1224ADB
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合每德州仪器条款规范
标准保修。生产加工并不包括
所有测试参数。
版权
2003年,德州仪器
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达拉斯,德克萨斯州75265
1
SN65LV1023A/SN65LV1224A
10 MHz至66 MHz的10 : 1 LVDS串行器/解串器
SLLS570A - 2003年6月 - 修订2003年6月
方框图
SN65LV1023A
SN65LV1224A
LVDS
并行到串行
串行到并行
10
输入锁存
DIN
A+
A–
Y+
Y–
10
输出锁存器
DOUT
TCLK_R /女
TCLK
(10 MHz至
66兆赫)
PLL
定时/
控制
DEN
PLL
定时/
控制
REFCLK
LOCK
RCLK_R /女
RCLK
(10 MHz至
66兆赫)
SYNC1
SYNC2
时钟
恢复
功能说明
该SN65LV1023A和SN65LV1224A是一个10位的串行器/解串器芯片组设计为传输数据
在差分背板或屏蔽双绞线( UTP) ,时钟速度从10 MHz到66 MHz的。该
芯片组具有五个状态的操作:初始化模式,同步模式,数据传输模式,
掉电模式和高阻抗模式。以下各节描述每个操作状态。
初始化模式
这两种设备的初始化必须发生之前的数据传输可以开始。初始化是指
串行器和解串器PLL的本地时钟的同步。
当V
CC
被施加到串行化器和/或解串器,所述各自的输出进入高阻抗状态,而
而芯片上电电路,禁止内部电路。当V
CC
达到2.45伏,在PLL中的每一个设备
开始锁定到本地时钟。对于串行器,本地时钟的发送时钟( TCLK )由提供
外部源。为解串器,一个本地时钟信号必须被施加到REFCLK引脚。串行输出
保持在高阻抗状态,而在PLL锁定到TCLK 。
2
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SN65LV1023A/SN65LV1224A
10 MHz至66 MHz的10 : 1 LVDS串行器/解串器
SLLS570A - 2003年6月 - 修订2003年6月
功能说明(续)
同步模式
解串器的PLL必须同步到串行器,以便有效地接收数据。同步可以
实现两种方式中的一种:
D
快速同步:
串行器需要发送特定的同步模式,包括6的能力
那些和六个零的输入时钟速率切换。的同步模式传输使
解串器锁定到串行信号确定的时间框架内。 SYNC的这种传输
模式是通过在串行的SYNC1和SYNC2输入选择。在收到有效的SYNC1或
SYNC2脉冲(宽度大于6个时钟周期)的SYNC模式1026次循环发送。
当解串器检测到的边缘过渡的LVDS输入,它会尝试锁定到嵌入式时钟
信息。解串器LOCK输出保持高电平,而其PLL锁定到输入数据或同步
型态存在于串行输入。当解串器锁定到LVDS数据时,LOCK输出变低。
当LOCK为低电平时,解串器的输出代表输入的LVDS数据。一种方法是,以配合
解串器LOCK直接输出到SYNC1和SYNC2 。
D
随机锁同步:
解串器,而不需要能够达到锁定到数据流
串行发送特殊的同步模式。这允许SN65LV1224A在开环操作
应用程序。同样重要的是,支持热插入到正在运行的背板解串器的能力。
在开环或热插入的情况下,假定该数据流是随机的。因此,
因为锁定时间而变化,由于数据流的特性,准确的锁定时间不能被预测。该
上的随机锁定时间主要制约因素是输入数据和之间的初始相位关系
REFCLK当解串器上电。
将包含在数据流中的数据也可能会影响锁定时间。如果一个特定的模式是重复的,在解串器
可以输入错误锁定,错误地识别数据模式的启动/停止位。这被称为重复
multitransition ( RMT ) ;参见图1所示的RMT例子。发生这种情况时,一个以上的由低到高的过渡
需要在每个时钟周期发生在多个周期。在最坏的情况下,解串器能够成为锁定到
数据模式,而不是时钟。解串器内的电路可以检测到的误锁定的可能性
存在。经检测,该电路可以防止LOCK输出变为有效,直到潜在的错误
锁定模式的变化。注意, RMT图案只影响解串器的锁定时间,并且一旦
解串器处于锁定状态时, RMT模式不只要影响到解串器状态相同的数据边界
发生每个周期。解串器不进入锁,直到找到数据的唯一连续四个周期
边界(启动/停止位)在同一位置。
解串器保持在锁定直到它不能检测到相同的数据边界(停止/开始位)为四个连续
周期。然后,解串器失锁,并会寻找新的数据边界(启动/停止位) 。在该事件
丢失同步的,则LOCK引脚输出变为高电平,输出(包括RCLK )输入一个
高阻抗状态。用户的系统应该监视锁销,以检测丢失
同步。当检测到失锁,发送的同步模式的同步是可取的,如果
一个特定的时间内重新建立锁是非常关键的。然而,解串器可以锁定到随机数据作为
前面所提到的。
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SN65LV1023A/SN65LV1224A
10 MHz至66 MHz的10 : 1 LVDS串行器/解串器
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同步模式(续)
DIN0保持低电平, DIN1举高
停止
开始
停止
开始
DIN0
DIN1
DIN4保持低电平, DIN5举高
停止
开始
停止
开始
DIN4
DIN5
DIN8保持低电平, DIN9举高
停止
开始
停止
开始
DIN8
DIN9
图1. RMT模式的例子
数据传输方式
初始化和同步之后,串行接收的并行数据从输入端D
IN0
– D
IN9
。串行
使用TCLK输入锁存输入数据。该TCLK_R /女引脚选择哪条边串行用来
选通输入数据。如果其中的SYNC输入为高电平六TCLK周期,在D中的数据
IN0
– D
IN9
被忽略
无论在时钟边沿的选择和SYNC模式1026个周期被发送。
在确定要使用的时钟边沿,一开始和停止位,内部追加,帧中的数据位
注册。起始位始终为高电平,停止位始终为低电平。起始和停止位函数作为
嵌入式时钟位串行流。
串行发送从串行数据输出序列化的数据和所附的时钟位( 10 + 2位) (DO ±)
在12倍TCLK频率。例如,如果TCLK是66兆赫时,串行速率为66
×
12 = 792 Mbps的。因为
只有10位的输入数据中,有用的数据速率是10倍TCLK频率。例如,如果TCLK = 66兆赫,
有用的数据速率是66
×
10 = 660 Mbps的。该数据源,它提供的TCLK ,必须在该范围内
10兆赫到66兆赫。
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SN65LV1023A/SN65LV1224A
10 MHz至66 MHz的10 : 1 LVDS串行器/解串器
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功能说明(续)
串行输出( DO ± )可驱动点至点连接或有限多点或多点背板。
输出发送数据时,使能引脚(DEN)为高电平时, PWRDN =高, SYNC1和SYNC2低。
当DEN驱动为低电平时,串行输出引脚进入高阻抗状态。
一旦解串器也同步串行器,锁销转变为低。解串器锁
到嵌入式时钟,并使用它来恢复序列化的数据。
OUT
数据是有效的,当LOCK为低电平,否则
R
OUT0
– R
OUT9
是无效的。第r
OUT0
–R
OUT9
数据选通由RCLK 。具体RCLK边缘极性
可用于选择由RCLK_R / F输入。第r
OUT0
– R
OUT9
,锁定和RCLK输出可以驱动最多
三CMOS输入门( 15 pF负载。总计三个)具有66 MHz的时钟。
掉电
当没有数据传输是必需的,在省电模式下都可以使用。该串行器和解串器使用
掉电状态时,一个低功耗的睡眠模式,以降低功耗。解串器进入掉电
当你驾驶PWRDN和REN低。该串行器进入掉电时,你开车PWRDN低。当道
下来, PLL停止并输出进入高阻抗状态,即禁用负载电流,并降低
电流提供给毫安范围。要退出掉电,必须推动PWRDN引脚为高电平。
前串行器和解串器之间的有效的数据交换可以恢复,则必须重新初始化并
重新同步的装置彼此。串行初始化需要1026 TCLK周期。解串器
初始化和驱动器LOCK高,直到锁定到LVDS时钟发生。
高阻抗模式
该串行器进入高阻抗模式时, DEN引脚被拉低。这使得这两个驱动器输出
引脚( DO +和DO- )到一个高阻抗状态。当你开车DEN高,串行返回
以前的状态,只要所有其他控制引脚保持为静态( SYNC1 , SYNC2 , PWRDN , TCLK_R / F) 。当
任志强被拉低,解串器进入高阻抗模式。因此,接收器的输出引脚
(R
OUT0
– R
OUT9
)和RCLK被放置在高阻抗状态。 LOCK输出仍然有效,
反射PLL的状态。
解串器真值表
输入
PWRDN
H
H
L
H
H
H
X
L
ROUT [ 0 : 9 ]
Z
活跃
Z
Z
输出
LOCK
H
L
Z
活跃
RCLK
Z
活跃
Z
Z
注: 1, LOCK输出反映解串器方面的国家
到所选择的数据流。
2. RCLK主动表示,如果解串器的RCLK运行
被锁定。 RCLK相对于狂胜时机
通过RCLK_R / F决定。
3. ROUT和RCLK是三态时, LOCK置为高电平。
故障保护偏置为SN65LV1224A
该SN65LV1224A具有一个输入阈值灵敏度
±50
毫伏。这允许更大的差分噪声容限
在SN65LV1224A 。然而,在接收机输入端没有被积极地驱动的情况下,增加了
该SN65LV1224A的灵敏度可以拾取噪声作为信号而引起无意的锁定。这种情况可能发生
当输入电缆断开。 SN65LV1224A具有一个片上失效保护电路,驱动串行输入
并锁定信号高。故障安全电路的响应时间取决于互连的特性。
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