SN65LVPE502CP
www.ti.com
SLLSE79B
–
2011年3月
–
修订后的2012年2月
双通道USB3.0转接驱动器/均衡器
检查样品:
SN65LVPE502CP
1
特点
单通道USB 3.0均衡器/转接驱动器
可选的均衡,去加重和
输出摆幅控制
综合终止
支持热插拔功能
低压有源电力( U0状态)
–
315毫瓦(典型值) ,V
CC
= 3.3V
USB 3.0低功耗的支持
–
7毫瓦(典型值),当没有检测到连接
–
70毫瓦(典型值)当链路在U2 / U3模式
优异的抖动和损耗补偿
功能:
- >40"
在FR4共有4密耳带状线
小脚印
–
24引脚(采用4mm x 4mm ) QFN
包
USB主机
高保护,防止ESD瞬态
–
HBM : 5000 V
–
CDM : 1500 V
–
MM : 200 V
应用
笔记本电脑,台式机,坞站,
有源电缆,背板和有源电缆
描述
该SN65LVPE502CP是一款双通道,单通道
USB 3.0转接驱动器和信号调节器配套
5.0Gbps的数据速率。该器件符合USB
3.0规范1.0修订版,配套电器闲置
条件和低频率的周期信号( LFPS )
USB 3.0的电源管理模式。
间隔
主板
的ReDriver
USB
连接器
20"
主板
USB主机
的ReDriver
连接器
PCB设备
设备
20"
3米USB
3.0电缆
1"-6"
图1.典型应用
1
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并在得克萨斯州的关键应用程序使用
仪器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。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
版权
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这些器件具有有限的内置ESD保护。引线应短接在一起或设备放置在导电泡棉
储存或搬运过程中,以防止对静电损坏MOS大门。
EN_RXD
检测
双端接
RX1+
TX1+
接收器/
均衡器
通道1
司机
TX1-
RX1-
EQ1
EQ2
EQ
CNTRL
V
TX- CM- DC
DE1
DE2
TX2+
DEMP
CNTRL
双端接
RX2+
司机
TX2-
V
TX- CM- DC
通道2
接收器/
均衡器
RX2-
检测
OS
CNTRL 。
OS1 OS2
EN_RXD
图2.数据流框图
订购信息
(1)
产品型号
SN65LVPE502CPRGER
SN65LVPE502CPRGET
(1)
最热
502CP
502CP
包
24针RGE卷(大)
24针RGE卷(小)
对于最新的封装和订购信息,请参阅封装选项附录本文档的末尾,或见TI
网站:
www.ti.com 。
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绝对最大额定值
(1)
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
价值
民
电源电压范围
(2)
电压范围
V
CC
差分I / O
控制I / O
人体模型
(3)
静电放电
连续功率
耗散
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
带电器件模型
机器型号
(5)
(4)
最大
4
4
VCC + 0.5
单位
V
V
V
V
V
V
–0.5
–0.5
–0.5
±5000
±1500
±200
见热表
超出上述绝对最大额定值强调可能会造成永久性损坏设备。这些压力额定值
只有与该设备在这些或超出任何条件的功能操作推荐的工作条件下显示
是不是暗示。暴露于长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。
所有电压值,除了差分电压,是相对于网络的接地端子。
经测试符合JEDEC标准22 ,测试方法A114 -B
经测试符合JEDEC标准22 ,测试方法C101 -A
经测试符合JEDEC标准22 ,测试方法A115 -A
热信息
SN65LVPE502CP
热公制
θ
JA
θ
JCtop
θ
JB
θ
JCbot
(1)
结至环境热阻
结至外壳(顶部)热阻
结至电路板的热阻
结至外壳(底部)热阻
(1)
RGE包装
24针
46
42
13
4
单位
° C / W
有关传统和新的热度量的更多信息,请参阅
IC封装热度量
申请报告,
SPRA953.
热特性
在推荐工作的自由空气的温度范围(除非另有说明)
参数
P
D
P
SLP
(1)
器件的功耗
在睡眠模式下器件的功耗
测试条件
RSVD , EN_RXD , EQ CNTRL引脚= NC ,
在5 Gbps的,V K28.5模式
ID
= 1000MV
p-p
EN_RXD = GND
民
典型值
330
0.3
最大
(1)
450
1
单位
mW
mW
最大额定值下VCC 3.6V模拟。
设备电源
该SN65LVPE502CP设计为3.3V单电源供电。
版权
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推荐工作条件
参数
V
CC
C
耦合
电源电压
交流耦合电容
工作自由空气
温度
设备参数
I
CC
ICC
RX.Detect
ICC
睡觉
ICC
U2-U3
最大数据速率
t
ENB
t
DIS
T
RX.Detect
V
IH
V
IL
V
HYS
I
IH
设备启用时间
设备停用时间
Rx.Detect启动事件
高电平输入电压
低电平输入电压
输入滞后
OSX , EQx , DEX = V
CC
高电平输入电流
EN_RXD = V
CC
RSVD = V
CC
OSX , EQx , DEX = GND
I
IL
低电平输入电流
EN_RXD = GND
RSVD = GND
–30
–30
–1
A
休眠模式退出时间EN_RXD L
→
H
随着RX终止本
进入睡眠模式的时间EN_RXD
→
L
开机时间
1.4
–0.3
150
30
1
30
A
电源电流
EN_RXD , RSVD , EQ CNTRL = NC ,
在5 Gbps的K28.5模式, VID =差分1000mVP -P
在Rx.Detect模式
EN_RXD = GND
链接USB低功耗状态
100
2
0.01
21
5
100
2
100
V
CC
0.5
Gbps的
s
s
s
V
V
mV
120
5
0.1
mA
条件
民
3
75
0
典型值最大值单位
3.3
3.6
200
85
V
nF
°C
控制逻辑
4
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电气特性
在推荐工作条件(除非另有说明)
参数
接收器的AC / DC
VIN
diff_p -P
VCM_RX
VIN
COM_P
Z
DC_RX
Z
diff_RX
Z
RX_High_IMP +
V
RX- LFPS - DETpp
RL
RX -DIFF
RL
RX- CM
RX1 , RX2输入电压摆幅
RX1 , RX2共模电压
RX1 , RX2 AC峰值共模
电压
DC共模阻抗
DC差分输入阻抗
DC输入阻抗高
低电压周期信令( LFPS )
检测阈值
差分回波损耗
共模回损
器件处于休眠模式接收终端没有动力
相对于GND超过500mV的最大测量
测量接收器引脚,低于最低输出
压制,上述最大输入信号被传递给输出
50兆赫
–
1.25 GHz的
1.25 GH
–
2.5 GHz的
50 MHz- 2.5 GHz的
测量的Rx引脚使能端接
18
72
50
100
10
6
11
11
7
13
26
80
85
300
交流耦合差分接收的峰 - 峰值信号
100
3.3
150
30
120
1200
MVP -P
V
MVP
k
mVpp的
dB
dB
条件
民
典型值
最大
单位
发射器的AC / DC
R
L
= 100
±1%,
DEX , OSX = NC ,
转换位
V
TXDIFF_TB_P -P
R
L
= 100
±1%,
DEX = NC , OSX = GND
转换位
差分峰 - 峰输出电压
( VID = 800 , 1200 mVpp的, 5Gbps的)
R
L
= 100
±1%,
DEX = NC , OSX = VCC
转换位
R
L
= 100
±1%,
DEX = NC , OSX = 0,1 , NC
非过渡位
R
L
= 100
±1%,
DEX = 0 OSX = 0,1 , NC
非过渡位
R
L
= 100
±1%,
DEX = 1 OSX = 0,1 , NC
非过渡位
DE1 / DE2 = NC
DE
去加重水平OS1,2 = NC(为OS1 ,
2 = 1和0见
表2)
去加重宽度
DC差分阻抗
DC共模阻抗
差分回波损耗
共模回损
TX短路电流
发射器DC共模电压
TX AC共模电压活跃
电气闲置差分峰值到峰值
输出电压
DC共模电压的过程中绝对增量
主动和空闲状态
直流电气闲置差分输出
电压
电压变化,使接收器检测
输出上升/下降时间
输出上升/下降时间不匹配
电压必须是低通滤波以消除任何交流
部件
正电压感测接收器终端
20%的差分电压的-80%测定1"从
输出引脚
20%的差分电压的-80%测定1"从
输出引脚
去加重=
–3.5
分贝(CH 0和CH 1) 。传播
间的50%的延迟
在输入和输出电平
SEE
图4
在2.5 GHz的
30
65
1.5
20
0
高通滤波器消除直流
0
35
测量w.r.t交流的地面上0-500mV
F = 50MHz的
–
1.25 GHz的
F = 1.25 GHz的
–
2.5 GHz的
F = 50MHz的
–
2.5 GHz的
TX ±接地短路
2.0
2.6
30
72
18
9
6
11
DE1 / DE2 = 0
DE1 / DE2 = 1
T
DE
Z
diff_TX
Z
CM_TX
RL
diff_TX
RL
CM_TX
I
TX_SC
V
TX- CM- DC
V
TX_CM_AC_Active
VT
X_idle_diff -AC-页
V
TX_CM_DeltaU1-U0
V
TX_idle_diff -DC
V
检测
t
R
, t
F
t
RF_MM
T
diff_LH
, T
diff_HL
t
idleEntry
, t
idleExit
C
TX
–3.0
800
1042
908
1127
1042
661
507
0
–3.5
–6.0
0.85
90
23
10
7
12
60
3.0
100
10
200
10
600
120
30
UI
dB
dB
mA
V
mVpp的
mVpp的
mV
mV
mV
ps
ps
–4.0
dB
mV
1200
mV
V
TXDIFF_NTB_P -P
差分传输延迟
闲置的进入和退出时间
TX输入电容到GND
305
4
1.25
370
6
ps
ns
pF
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修订2011年9月
双通道USB3.0转接驱动器/均衡器
检查样品:
SN65LVPE502CP
1
特点
单通道USB 3.0均衡器/转接驱动器
可选的均衡,去加重和
输出摆幅控制
综合终止
支持热插拔功能
低压有源电力( U0状态)
–
315毫瓦(典型值) ,V
CC
= 3.3V
USB 3.0低功耗的支持
–
7毫瓦(典型值),当没有检测到连接
–
70毫瓦(典型值)当链路在U2 / U3模式
优异的抖动和损耗补偿
功能:
- >40"
在FR4共有4密耳带状线
小脚印
–
24引脚(采用4mm x 4mm ) QFN
包
USB主机
高保护,防止ESD瞬态
–
HBM : 5000 V
–
CDM : 1500 V
–
MM : 200 V
应用
笔记本电脑,台式机,坞站,
有源电缆,背板和有源电缆
描述
该SN65LVPE502CP是一款双通道,单通道
USB 3.0转接驱动器和信号调节器配套
5.0Gbps的数据速率。该器件符合USB
3.0规范1.0修订版,配套电器闲置
条件和低频率的周期信号( LFPS )
USB 3.0的电源管理模式。
间隔
主板
的ReDriver
USB
连接器
20"
主板
USB主机
的ReDriver
连接器
PCB设备
设备
20"
3米USB
3.0电缆
1"-6"
图1.典型应用
1
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并在得克萨斯州的关键应用程序使用
仪器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。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
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修订2011年9月
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这些器件具有有限的内置ESD保护。引线应短接在一起或设备放置在导电泡棉
储存或搬运过程中,以防止对静电损坏MOS大门。
EN_RXD
检测
双端接
RX1+
TX1+
接收器/
均衡器
通道1
司机
TX1-
RX1-
EQ1
EQ2
EQ
CNTRL
V
TX- CM- DC
DE1
DE2
TX2+
DEMP
CNTRL
双端接
RX2+
司机
TX2-
V
TX- CM- DC
通道2
接收器/
均衡器
RX2-
检测
OS
CNTRL 。
OS1 OS2
EN_RXD
图2.数据流框图
订购信息
(1)
产品型号
SN65LVPE502CPRGER
SN65LVPE502CPRGET
(1)
最热
502CP
502CP
包
24针RGE卷(大)
24针RGE卷(小)
对于最新的封装和订购信息,请参阅封装选项附录本文档的末尾,或见TI
网站:
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绝对最大额定值
(1)
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
价值
民
电源电压范围
(2)
电压范围
V
CC
差分I / O
控制I / O
人体模型
(3)
静电放电
连续功率
耗散
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
带电器件模型
机器型号
(5)
(4)
最大
4
4
VCC + 0.5
单位
V
V
V
V
V
V
–0.5
–0.5
–0.5
±5000
±1500
±200
见热表
超出上述绝对最大额定值强调可能会造成永久性损坏设备。这些压力额定值
只有与该设备在这些或超出任何条件的功能操作推荐的工作条件下显示
是不是暗示。暴露于长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。
所有电压值,除了差分电压,是相对于网络的接地端子。
经测试符合JEDEC标准22 ,测试方法A114 -B
经测试符合JEDEC标准22 ,测试方法C101 -A
经测试符合JEDEC标准22 ,测试方法A115 -A
热信息
SN65LVPE502CP
热公制
θ
JA
θ
JCtop
θ
JB
θ
JCbot
(1)
结至环境热阻
结至外壳(顶部)热阻
结至电路板的热阻
结至外壳(底部)热阻
(1)
RGE包装
24针
46
42
13
4
单位
° C / W
有关传统和新的热度量的更多信息,请参阅
IC封装热度量
申请报告,
SPRA953.
热特性
在推荐工作的自由空气的温度范围(除非另有说明)
参数
P
D
P
SLP
(1)
器件的功耗
在睡眠模式下器件的功耗
测试条件
RSVD , EN_RXD , EQ CNTRL引脚= NC ,
在5 Gbps的,V K28.5模式
ID
= 1000MV
p-p
EN_RXD = GND
民
典型值
330
0.3
最大
(1)
450
1
单位
mW
mW
最大额定值下VCC 3.6V模拟。
设备电源
该SN65LVPE502CP设计为3.3V单电源供电。
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推荐工作条件
参数
V
CC
C
耦合
电源电压
交流耦合电容
工作自由空气
温度
设备参数
I
CC
ICC
RX.Detect
ICC
睡觉
ICC
U2-U3
最大数据速率
t
ENB
t
DIS
T
RX.Detect
V
IH
V
IL
V
HYS
I
IH
设备启用时间
设备停用时间
Rx.Detect启动事件
高电平输入电压
低电平输入电压
输入滞后
OSX , EQx , DEX = V
CC
高电平输入电流
EN_RXD = V
CC
RSVD = V
CC
OSX , EQx , DEX = GND
I
IL
低电平输入电流
EN_RXD = GND
RSVD = GND
–30
–30
–1
A
休眠模式退出时间EN_RXD L
→
H
随着RX终止本
进入睡眠模式的时间EN_RXD
→
L
开机时间
1.4
–0.3
150
30
1
30
A
电源电流
EN_RXD , RSVD , EQ CNTRL = NC ,
在5 Gbps的K28.5模式, VID =差分1000mVP -P
在Rx.Detect模式
EN_RXD = GND
链接USB低功耗状态
100
2
0.01
21
5
100
2
100
V
CC
0.5
Gbps的
s
s
s
V
V
mV
120
5
0.1
mA
条件
民
3
75
0
典型值最大值单位
3.3
3.6
200
85
V
nF
°C
控制逻辑
4
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–
2011年3月
–
修订2011年9月
电气特性
在推荐工作条件(除非另有说明)
参数
接收器的AC / DC
VIN
diff_p -P
VCM_RX
VIN
COM_P
Z
DC_RX
Z
diff_RX
Z
RX_High_IMP +
V
RX- LFPS - DETpp
RL
RX -DIFF
RL
RX- CM
RX1 , RX2输入电压摆幅
RX1 , RX2共模电压
RX1 , RX2 AC峰值共模
电压
DC共模阻抗
DC差分输入阻抗
DC输入阻抗高
低电压周期信令( LFPS )
检测阈值
差分回波损耗
共模回损
器件处于休眠模式接收终端没有动力
相对于GND超过500mV的最大测量
测量接收器引脚,低于最低输出
压制,上述最大输入信号被传递给输出
50兆赫
–
1.25 GHz的
1.25 GH
–
2.5 GHz的
50 MHz- 2.5 GHz的
测量的Rx引脚使能端接
18
72
50
100
10
6
11
11
7
13
26
80
85
300
交流耦合差分接收的峰 - 峰值信号
100
3.3
150
30
120
1200
MVP -P
V
MVP
k
mVpp的
dB
dB
条件
民
典型值
最大
单位
发射器的AC / DC
R
L
= 100
±1%,
DEX , OSX = NC ,
转换位
V
TXDIFF_TB_P -P
R
L
= 100
±1%,
DEX = NC , OSX = GND
转换位
差分峰 - 峰输出电压
( VID = 800 , 1200 mVpp的, 5Gbps的)
R
L
= 100
±1%,
DEX = NC , OSX = VCC
转换位
R
L
= 100
±1%,
DEX = NC , OSX = 0,1 , NC
非过渡位
R
L
= 100
±1%,
DEX = 0 OSX = 0,1 , NC
非过渡位
R
L
= 100
±1%,
DEX = 1 OSX = 0,1 , NC
非过渡位
DE1 / DE2 = NC
DE
去加重水平OS1,2 = NC(为OS1 ,
2 = 1和0见
表2)
去加重宽度
DC差分阻抗
DC共模阻抗
差分回波损耗
共模回损
TX短路电流
发射器DC共模电压
TX AC共模电压活跃
电气闲置差分峰值到峰值
输出电压
DC共模电压的过程中绝对增量
主动和空闲状态
直流电气闲置差分输出
电压
电压变化,使接收器检测
输出上升/下降时间
输出上升/下降时间不匹配
电压必须是低通滤波以消除任何交流
部件
正电压感测接收器终端
20%的差分电压的-80%测定1"从
输出引脚
20%的差分电压的-80%测定1"从
输出引脚
去加重=
–3.5
分贝(CH 0和CH 1) 。传播
间的50%的延迟
在输入和输出电平
SEE
图4
在2.5 GHz的
30
65
1.5
20
0
高通滤波器消除直流
0
35
测量w.r.t交流的地面上0-500mV
F = 50MHz的
–
1.25 GHz的
F = 1.25 GHz的
–
2.5 GHz的
F = 50MHz的
–
2.5 GHz的
TX ±接地短路
2.0
2.6
30
72
18
9
6
11
DE1 / DE2 = 0
DE1 / DE2 = 1
T
DE
Z
diff_TX
Z
CM_TX
RL
diff_TX
RL
CM_TX
I
TX_SC
V
TX- CM- DC
V
TX_CM_AC_Active
VT
X_idle_diff -AC-页
V
TX_CM_DeltaU1-U0
V
TX_idle_diff -DC
V
检测
t
R
, t
F
t
RF_MM
T
diff_LH
, T
diff_HL
t
idleEntry
, t
idleExit
C
TX
–3.0
800
1042
908
1127
1042
661
507
0
–3.5
–6.0
0.85
90
23
10
7
12
60
3.0
100
10
200
10
600
120
30
UI
dB
dB
mA
V
mVpp的
mVpp的
mV
mV
mV
ps
ps
–4.0
dB
mV
1200
mV
V
TXDIFF_NTB_P -P
差分传输延迟
闲置的进入和退出时间
TX输入电容到GND
305
4
1.25
370
6
ps
ns
pF
版权
2011年,德州仪器
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SN65LVPE502CP
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2011年3月
–
修订2011年9月
双通道USB3.0转接驱动器/均衡器
检查样品:
SN65LVPE502CP
1
特点
单通道USB 3.0均衡器/转接驱动器
可选的均衡,去加重和
输出摆幅控制
综合终止
支持热插拔功能
低压有源电力( U0状态)
–
315毫瓦(典型值) ,V
CC
= 3.3V
USB 3.0低功耗的支持
–
7毫瓦(典型值),当没有检测到连接
–
70毫瓦(典型值)当链路在U2 / U3模式
优异的抖动和损耗补偿
功能:
- >40"
在FR4共有4密耳带状线
小脚印
–
24引脚(采用4mm x 4mm ) QFN
包
USB主机
高保护,防止ESD瞬态
–
HBM : 5000 V
–
CDM : 1500 V
–
MM : 200 V
应用
笔记本电脑,台式机,坞站,
有源电缆,背板和有源电缆
描述
该SN65LVPE502CP是一款双通道,单通道
USB 3.0转接驱动器和信号调节器配套
5.0Gbps的数据速率。该器件符合USB
3.0规范1.0修订版,配套电器闲置
条件和低频率的周期信号( LFPS )
USB 3.0的电源管理模式。
间隔
主板
的ReDriver
USB
连接器
20"
主板
USB主机
的ReDriver
连接器
PCB设备
设备
20"
3米USB
3.0电缆
1"-6"
图1.典型应用
1
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并在得克萨斯州的关键应用程序使用
仪器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。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
版权
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修订2011年9月
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这些器件具有有限的内置ESD保护。引线应短接在一起或设备放置在导电泡棉
储存或搬运过程中,以防止对静电损坏MOS大门。
EN_RXD
检测
双端接
RX1+
TX1+
接收器/
均衡器
通道1
司机
TX1-
RX1-
EQ1
EQ2
EQ
CNTRL
V
TX- CM- DC
DE1
DE2
TX2+
DEMP
CNTRL
双端接
RX2+
司机
TX2-
V
TX- CM- DC
通道2
接收器/
均衡器
RX2-
检测
OS
CNTRL 。
OS1 OS2
EN_RXD
图2.数据流框图
订购信息
(1)
产品型号
SN65LVPE502CPRGER
SN65LVPE502CPRGET
(1)
最热
502CP
502CP
包
24针RGE卷(大)
24针RGE卷(小)
对于最新的封装和订购信息,请参阅封装选项附录本文档的末尾,或见TI
网站:
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绝对最大额定值
(1)
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
价值
民
电源电压范围
(2)
电压范围
V
CC
差分I / O
控制I / O
人体模型
(3)
静电放电
连续功率
耗散
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
带电器件模型
机器型号
(5)
(4)
最大
4
4
VCC + 0.5
单位
V
V
V
V
V
V
–0.5
–0.5
–0.5
±5000
±1500
±200
见热表
超出上述绝对最大额定值强调可能会造成永久性损坏设备。这些压力额定值
只有与该设备在这些或超出任何条件的功能操作推荐的工作条件下显示
是不是暗示。暴露于长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。
所有电压值,除了差分电压,是相对于网络的接地端子。
经测试符合JEDEC标准22 ,测试方法A114 -B
经测试符合JEDEC标准22 ,测试方法C101 -A
经测试符合JEDEC标准22 ,测试方法A115 -A
热信息
SN65LVPE502CP
热公制
θ
JA
θ
JCtop
θ
JB
θ
JCbot
(1)
结至环境热阻
结至外壳(顶部)热阻
结至电路板的热阻
结至外壳(底部)热阻
(1)
RGE包装
24针
46
42
13
4
单位
° C / W
有关传统和新的热度量的更多信息,请参阅
IC封装热度量
申请报告,
SPRA953.
热特性
在推荐工作的自由空气的温度范围(除非另有说明)
参数
P
D
P
SLP
(1)
器件的功耗
在睡眠模式下器件的功耗
测试条件
RSVD , EN_RXD , EQ CNTRL引脚= NC ,
在5 Gbps的,V K28.5模式
ID
= 1000MV
p-p
EN_RXD = GND
民
典型值
330
0.3
最大
(1)
450
1
单位
mW
mW
最大额定值下VCC 3.6V模拟。
设备电源
该SN65LVPE502CP设计为3.3V单电源供电。
版权
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修订2011年9月
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推荐工作条件
参数
V
CC
C
耦合
电源电压
交流耦合电容
工作自由空气
温度
设备参数
I
CC
ICC
RX.Detect
ICC
睡觉
ICC
U2-U3
最大数据速率
t
ENB
t
DIS
T
RX.Detect
V
IH
V
IL
V
HYS
I
IH
设备启用时间
设备停用时间
Rx.Detect启动事件
高电平输入电压
低电平输入电压
输入滞后
OSX , EQx , DEX = V
CC
高电平输入电流
EN_RXD = V
CC
RSVD = V
CC
OSX , EQx , DEX = GND
I
IL
低电平输入电流
EN_RXD = GND
RSVD = GND
–30
–30
–1
A
休眠模式退出时间EN_RXD L
→
H
随着RX终止本
进入睡眠模式的时间EN_RXD
→
L
开机时间
1.4
–0.3
150
30
1
30
A
电源电流
EN_RXD , RSVD , EQ CNTRL = NC ,
在5 Gbps的K28.5模式, VID =差分1000mVP -P
在Rx.Detect模式
EN_RXD = GND
链接USB低功耗状态
100
2
0.01
21
5
100
2
100
V
CC
0.5
Gbps的
s
s
s
V
V
mV
120
5
0.1
mA
条件
民
3
75
0
典型值最大值单位
3.3
3.6
200
85
V
nF
°C
控制逻辑
4
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修订2011年9月
电气特性
在推荐工作条件(除非另有说明)
参数
接收器的AC / DC
VIN
diff_p -P
VCM_RX
VIN
COM_P
Z
DC_RX
Z
diff_RX
Z
RX_High_IMP +
V
RX- LFPS - DETpp
RL
RX -DIFF
RL
RX- CM
RX1 , RX2输入电压摆幅
RX1 , RX2共模电压
RX1 , RX2 AC峰值共模
电压
DC共模阻抗
DC差分输入阻抗
DC输入阻抗高
低电压周期信令( LFPS )
检测阈值
差分回波损耗
共模回损
器件处于休眠模式接收终端没有动力
相对于GND超过500mV的最大测量
测量接收器引脚,低于最低输出
压制,上述最大输入信号被传递给输出
50兆赫
–
1.25 GHz的
1.25 GH
–
2.5 GHz的
50 MHz- 2.5 GHz的
测量的Rx引脚使能端接
18
72
50
100
10
6
11
11
7
13
26
80
85
300
交流耦合差分接收的峰 - 峰值信号
100
3.3
150
30
120
1200
MVP -P
V
MVP
k
mVpp的
dB
dB
条件
民
典型值
最大
单位
发射器的AC / DC
R
L
= 100
±1%,
DEX , OSX = NC ,
转换位
V
TXDIFF_TB_P -P
R
L
= 100
±1%,
DEX = NC , OSX = GND
转换位
差分峰 - 峰输出电压
( VID = 800 , 1200 mVpp的, 5Gbps的)
R
L
= 100
±1%,
DEX = NC , OSX = VCC
转换位
R
L
= 100
±1%,
DEX = NC , OSX = 0,1 , NC
非过渡位
R
L
= 100
±1%,
DEX = 0 OSX = 0,1 , NC
非过渡位
R
L
= 100
±1%,
DEX = 1 OSX = 0,1 , NC
非过渡位
DE1 / DE2 = NC
DE
去加重水平OS1,2 = NC(为OS1 ,
2 = 1和0见
表2)
去加重宽度
DC差分阻抗
DC共模阻抗
差分回波损耗
共模回损
TX短路电流
发射器DC共模电压
TX AC共模电压活跃
电气闲置差分峰值到峰值
输出电压
DC共模电压的过程中绝对增量
主动和空闲状态
直流电气闲置差分输出
电压
电压变化,使接收器检测
输出上升/下降时间
输出上升/下降时间不匹配
电压必须是低通滤波以消除任何交流
部件
正电压感测接收器终端
20%的差分电压的-80%测定1"从
输出引脚
20%的差分电压的-80%测定1"从
输出引脚
去加重=
–3.5
分贝(CH 0和CH 1) 。传播
间的50%的延迟
在输入和输出电平
SEE
图4
在2.5 GHz的
30
65
1.5
20
0
高通滤波器消除直流
0
35
测量w.r.t交流的地面上0-500mV
F = 50MHz的
–
1.25 GHz的
F = 1.25 GHz的
–
2.5 GHz的
F = 50MHz的
–
2.5 GHz的
TX ±接地短路
2.0
2.6
30
72
18
9
6
11
DE1 / DE2 = 0
DE1 / DE2 = 1
T
DE
Z
diff_TX
Z
CM_TX
RL
diff_TX
RL
CM_TX
I
TX_SC
V
TX- CM- DC
V
TX_CM_AC_Active
VT
X_idle_diff -AC-页
V
TX_CM_DeltaU1-U0
V
TX_idle_diff -DC
V
检测
t
R
, t
F
t
RF_MM
T
diff_LH
, T
diff_HL
t
idleEntry
, t
idleExit
C
TX
–3.0
800
1042
908
1127
1042
661
507
0
–3.5
–6.0
0.85
90
23
10
7
12
60
3.0
100
10
200
10
600
120
30
UI
dB
dB
mA
V
mVpp的
mVpp的
mV
mV
mV
ps
ps
–4.0
dB
mV
1200
mV
V
TXDIFF_NTB_P -P
差分传输延迟
闲置的进入和退出时间
TX输入电容到GND
305
4
1.25
370
6
ps
ns
pF
版权
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–
修订后的2012年2月
双通道USB3.0转接驱动器/均衡器
检查样品:
SN65LVPE502CP
1
特点
单通道USB 3.0均衡器/转接驱动器
可选的均衡,去加重和
输出摆幅控制
综合终止
支持热插拔功能
低压有源电力( U0状态)
–
315毫瓦(典型值) ,V
CC
= 3.3V
USB 3.0低功耗的支持
–
7毫瓦(典型值),当没有检测到连接
–
70毫瓦(典型值)当链路在U2 / U3模式
优异的抖动和损耗补偿
功能:
- >40"
在FR4共有4密耳带状线
小脚印
–
24引脚(采用4mm x 4mm ) QFN
包
USB主机
高保护,防止ESD瞬态
–
HBM : 5000 V
–
CDM : 1500 V
–
MM : 200 V
应用
笔记本电脑,台式机,坞站,
有源电缆,背板和有源电缆
描述
该SN65LVPE502CP是一款双通道,单通道
USB 3.0转接驱动器和信号调节器配套
5.0Gbps的数据速率。该器件符合USB
3.0规范1.0修订版,配套电器闲置
条件和低频率的周期信号( LFPS )
USB 3.0的电源管理模式。
间隔
主板
的ReDriver
USB
连接器
20"
主板
USB主机
的ReDriver
连接器
PCB设备
设备
20"
3米USB
3.0电缆
1"-6"
图1.典型应用
1
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并在得克萨斯州的关键应用程序使用
仪器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。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
版权
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–
修订后的2012年2月
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这些器件具有有限的内置ESD保护。引线应短接在一起或设备放置在导电泡棉
储存或搬运过程中,以防止对静电损坏MOS大门。
EN_RXD
检测
双端接
RX1+
TX1+
接收器/
均衡器
通道1
司机
TX1-
RX1-
EQ1
EQ2
EQ
CNTRL
V
TX- CM- DC
DE1
DE2
TX2+
DEMP
CNTRL
双端接
RX2+
司机
TX2-
V
TX- CM- DC
通道2
接收器/
均衡器
RX2-
检测
OS
CNTRL 。
OS1 OS2
EN_RXD
图2.数据流框图
订购信息
(1)
产品型号
SN65LVPE502CPRGER
SN65LVPE502CPRGET
(1)
最热
502CP
502CP
包
24针RGE卷(大)
24针RGE卷(小)
对于最新的封装和订购信息,请参阅封装选项附录本文档的末尾,或见TI
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修订后的2012年2月
绝对最大额定值
(1)
在工作自由空气的温度范围内(除非另有说明)
价值
民
电源电压范围
(2)
电压范围
V
CC
差分I / O
控制I / O
人体模型
(3)
静电放电
连续功率
耗散
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
带电器件模型
机器型号
(5)
(4)
最大
4
4
VCC + 0.5
单位
V
V
V
V
V
V
–0.5
–0.5
–0.5
±5000
±1500
±200
见热表
超出上述绝对最大额定值强调可能会造成永久性损坏设备。这些压力额定值
只有与该设备在这些或超出任何条件的功能操作推荐的工作条件下显示
是不是暗示。暴露于长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。
所有电压值,除了差分电压,是相对于网络的接地端子。
经测试符合JEDEC标准22 ,测试方法A114 -B
经测试符合JEDEC标准22 ,测试方法C101 -A
经测试符合JEDEC标准22 ,测试方法A115 -A
热信息
SN65LVPE502CP
热公制
θ
JA
θ
JCtop
θ
JB
θ
JCbot
(1)
结至环境热阻
结至外壳(顶部)热阻
结至电路板的热阻
结至外壳(底部)热阻
(1)
RGE包装
24针
46
42
13
4
单位
° C / W
有关传统和新的热度量的更多信息,请参阅
IC封装热度量
申请报告,
SPRA953.
热特性
在推荐工作的自由空气的温度范围(除非另有说明)
参数
P
D
P
SLP
(1)
器件的功耗
在睡眠模式下器件的功耗
测试条件
RSVD , EN_RXD , EQ CNTRL引脚= NC ,
在5 Gbps的,V K28.5模式
ID
= 1000MV
p-p
EN_RXD = GND
民
典型值
330
0.3
最大
(1)
450
1
单位
mW
mW
最大额定值下VCC 3.6V模拟。
设备电源
该SN65LVPE502CP设计为3.3V单电源供电。
版权
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推荐工作条件
参数
V
CC
C
耦合
电源电压
交流耦合电容
工作自由空气
温度
设备参数
I
CC
ICC
RX.Detect
ICC
睡觉
ICC
U2-U3
最大数据速率
t
ENB
t
DIS
T
RX.Detect
V
IH
V
IL
V
HYS
I
IH
设备启用时间
设备停用时间
Rx.Detect启动事件
高电平输入电压
低电平输入电压
输入滞后
OSX , EQx , DEX = V
CC
高电平输入电流
EN_RXD = V
CC
RSVD = V
CC
OSX , EQx , DEX = GND
I
IL
低电平输入电流
EN_RXD = GND
RSVD = GND
–30
–30
–1
A
休眠模式退出时间EN_RXD L
→
H
随着RX终止本
进入睡眠模式的时间EN_RXD
→
L
开机时间
1.4
–0.3
150
30
1
30
A
电源电流
EN_RXD , RSVD , EQ CNTRL = NC ,
在5 Gbps的K28.5模式, VID =差分1000mVP -P
在Rx.Detect模式
EN_RXD = GND
链接USB低功耗状态
100
2
0.01
21
5
100
2
100
V
CC
0.5
Gbps的
s
s
s
V
V
mV
120
5
0.1
mA
条件
民
3
75
0
典型值最大值单位
3.3
3.6
200
85
V
nF
°C
控制逻辑
4
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2011年3月
–
修订后的2012年2月
电气特性
在推荐工作条件(除非另有说明)
参数
接收器的AC / DC
VIN
diff_p -P
VCM_RX
VIN
COM_P
Z
DC_RX
Z
diff_RX
Z
RX_High_IMP +
V
RX- LFPS - DETpp
RL
RX -DIFF
RL
RX- CM
RX1 , RX2输入电压摆幅
RX1 , RX2共模电压
RX1 , RX2 AC峰值共模
电压
DC共模阻抗
DC差分输入阻抗
DC输入阻抗高
低电压周期信令( LFPS )
检测阈值
差分回波损耗
共模回损
器件处于休眠模式接收终端没有动力
相对于GND超过500mV的最大测量
测量接收器引脚,低于最低输出
压制,上述最大输入信号被传递给输出
50兆赫
–
1.25 GHz的
1.25 GH
–
2.5 GHz的
50 MHz- 2.5 GHz的
测量的Rx引脚使能端接
18
72
50
100
10
6
11
11
7
13
26
80
85
300
交流耦合差分接收的峰 - 峰值信号
100
3.3
150
30
120
1200
MVP -P
V
MVP
k
mVpp的
dB
dB
条件
民
典型值
最大
单位
发射器的AC / DC
R
L
= 100
±1%,
DEX , OSX = NC ,
转换位
V
TXDIFF_TB_P -P
R
L
= 100
±1%,
DEX = NC , OSX = GND
转换位
差分峰 - 峰输出电压
( VID = 800 , 1200 mVpp的, 5Gbps的)
R
L
= 100
±1%,
DEX = NC , OSX = VCC
转换位
R
L
= 100
±1%,
DEX = NC , OSX = 0,1 , NC
非过渡位
R
L
= 100
±1%,
DEX = 0 OSX = 0,1 , NC
非过渡位
R
L
= 100
±1%,
DEX = 1 OSX = 0,1 , NC
非过渡位
DE1 / DE2 = NC
DE
去加重水平OS1,2 = NC(为OS1 ,
2 = 1和0见
表2)
去加重宽度
DC差分阻抗
DC共模阻抗
差分回波损耗
共模回损
TX短路电流
发射器DC共模电压
TX AC共模电压活跃
电气闲置差分峰值到峰值
输出电压
DC共模电压的过程中绝对增量
主动和空闲状态
直流电气闲置差分输出
电压
电压变化,使接收器检测
输出上升/下降时间
输出上升/下降时间不匹配
电压必须是低通滤波以消除任何交流
部件
正电压感测接收器终端
20%的差分电压的-80%测定1"从
输出引脚
20%的差分电压的-80%测定1"从
输出引脚
去加重=
–3.5
分贝(CH 0和CH 1) 。传播
间的50%的延迟
在输入和输出电平
SEE
图4
在2.5 GHz的
30
65
1.5
20
0
高通滤波器消除直流
0
35
测量w.r.t交流的地面上0-500mV
F = 50MHz的
–
1.25 GHz的
F = 1.25 GHz的
–
2.5 GHz的
F = 50MHz的
–
2.5 GHz的
TX ±接地短路
2.0
2.6
30
72
18
9
6
11
DE1 / DE2 = 0
DE1 / DE2 = 1
T
DE
Z
diff_TX
Z
CM_TX
RL
diff_TX
RL
CM_TX
I
TX_SC
V
TX- CM- DC
V
TX_CM_AC_Active
VT
X_idle_diff -AC-页
V
TX_CM_DeltaU1-U0
V
TX_idle_diff -DC
V
检测
t
R
, t
F
t
RF_MM
T
diff_LH
, T
diff_HL
t
idleEntry
, t
idleExit
C
TX
–3.0
800
1042
908
1127
1042
661
507
0
–3.5
–6.0
0.85
90
23
10
7
12
60
3.0
100
10
200
10
600
120
30
UI
dB
dB
mA
V
mVpp的
mVpp的
mV
mV
mV
ps
ps
–4.0
dB
mV
1200
mV
V
TXDIFF_NTB_P -P
差分传输延迟
闲置的进入和退出时间
TX输入电容到GND
305
4
1.25
370
6
ps
ns
pF
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2011-2012年,德州仪器
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SN65LVPE502CP
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