T
R
I
Q
U
I
N
T
性S E M I C 0 N D ü (C T) R, I N以下。
TQ8034
初步数据表
34 x 34
交叉点
开关矩阵
IN0 : 33
68
输入
缓冲器
产量
缓冲器
OUT0 : 33
68
1.6 Gb /秒
3.3V 34x34数字
交叉点开关
特点
>1.6 Gb / s的端口的数据带宽
>50 Gb / s的总带宽
3.3V电源
开关
制品
CON连接gure
34 6位锁存器配置
负载
MODE(1)
IADD0 : 5
MODE(0)
34 6位锁存器程序
输出地址选择
0:33
TQ8034
0:5
6:34解码器
为全差分数据路径
优越的信号保真度
无阻塞架构
完整的广播和多播
能力
差分LVPECL I / O与
TTL控制
片上50欧姆LVPECL输入
终止
低抖动和偏斜信号
两级配置寄存器
多种编程模式
304引脚BGA封装
OADD0 : 33
34
该TQ8034是一种非堵塞34 X 34数字交叉点开关,能够数据
速度大于每端口的第二个1.6千兆。利用一个完全差分
从输入到输出的数据路径,则TQ8034提供高数据传输率与
卓越的保真度。对称交换和噪声抑制
固有的差分逻辑结果在低抖动,低串扰和特征
最小信号偏移。该TQ8034非常适合于千兆位数据和高清晰度电视
开关应用。
非阻塞体系结构使用34完全独立的34: 1多路复用器,
允许每个输出端口可以独立地编程为任何输入端口。
该TQ8034支持全广播和组播操作,用
编程模式对这些应用进行了优化。
提供了用于配置交换机四种方法。两种模式
用于编程的一个输入到一个输出端的时间和其它两个
对于一次编程一个输入到多个输出( 1 34)。在所有模式下,
数据完整性得以保持在不变的所有数据路径。
应用
电信/数据通信交换
包括光纤通道和
千兆以太网
- 集线器和路由器
视频切换,包括
高清晰度电视(HDTV )
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1
TQ8034
初步数据表
电路描述
数据输入
34个输入通道差分LVPECL
带有片上50欧姆的端接VTT兼容。
未使用的输入对应该一端连接到
通过一个500欧姆或更小的电阻,以防止GND
不必要的振动。参见图6为直流范例
和AC耦合终止。
数据输出
34个输出通道的差分LVPECL
兼容,并且设计成通过50-被终止
欧姆到VDD - 2.0V 。未使用的输出可以保持非
封端,以节省功率。参见图6为示例
DC和AC耦合终止。
控制输入
控制输入为TTL兼容。悬空
输入默认为逻辑高电平水平。
配置存储
每第34个输出通道有两套
配置存储寄存器。寄存器被建
使用它们由控制透明锁存器
加载和配置的投入。第一组锁存器,
或程序寄存器,存储新的输入配置
在应用之前向交换机核心。第二组
锁存器,或配置寄存器,存储
施加到交换机核心的配置。该
利用两套节目存储锁存允许新
而不干扰被装载配置
现有的配置。两阶段体系结构也
允许所有的新的配置被应用到
同时切换的核心。
配置模式
有用于配置的两个主要模式
TQ8034 ;顺序和组播。顺序模式
用于设置每个加载一个输入一个输出
循环和多播是用于一个输入要编程到
每个加载周期多路输出。两种模式都允许
无论是一个用户定义的输入端口分配或
内部默认的输入端口分配。
默认的输入端口分配给每个输出端口
是输出的相应输入端口( IN0到OUT0 ,
IN1到OUT1,等等)。此默认配置
被称为直通。
所有的编程模式导致了一个新的负载
配置到相应的输出端口
PROGRAM (第一阶段)注册。更改
的程序寄存器的内容不会改变
交换机核心的配置。配置
交换机核心的以下的断言被更新
进行配置。 CONFIGURE是一个全球性的输入端,
同时传输所有节目的内容
注册成为他们的第二级配置
寄存器。该数据被锁存到所述配置
注册时如何配置撤除。
流过开关中的数据的完整性
在负载循环芯得以保持。诚信
流经交换机核心到输出数据的
不接收新的配置也是
在配置周期维护。数据完整性
不明就接到一个新的输入端口输出端口
配置的时间
TDCF
断言后
CONFIGURE (见时序图) 。
配置输入,可连接到"HI"水平或
同时LOAD断言。在这种情况下,该
新的配置将被施加到开关
当负载断言多路复用器。
2
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TQ8034
初步数据表
配置模式由MODE0定义
和MODE1控制输入。
MODE0 MODE1
0
0
1
1
0
1
0
1
交换机配置模式
顺序模式:用户自定义输入端口分配
配置加载到程序寄存器由
断言负载输入高,被锁定时,
LOAD撤除。
组播节目模式
顺序模式:默认的输入端口分配
组播模式:用户自定义输入端口分配
组播模式:默认的输入端口分配
组播编程允许的任意组合
输出端口可以被配置为一个单一的输入端口中的一个
一个负载周期。
用户定义的输入端口分配
( MODE0 = 1, MODE1 = 0)
用户定义的输入端口分配多播
编程使用输入地址IADD (0 :5)和
输出地址OADD ( 0:33 ) 。
编程,应用所需的输入端口地址
IADD (0: 5)和OADD ( 0时33分)位对应
到所需的输出端口。例如,编程
输入1到输出端口1,2和5;适用于"000001"
IADD (0 :5)和应用"00..0100110"到OADD ( 0点33分) 。该
新配置被下载到程序锁存
通过发出LOAD信号高,被锁定时,
LOAD撤除。这个过程持续进行
各组输出要被编程到一个唯一的
输入。然后数据被传递到配置
锁存器时配置的输入断言。
默认的输入端口分配( MODE0 = 1 , MODE1 = 1 )
默认的输入端口分配组播节目
使用OADD ( 0:33 )的投入,而忽略IADD ( 05 )
输入。应用所需的输出端口被配置
以输入OADD ( 0:33 ) 。当负载中,每个断言
选择的输出端口将被编程,以它的
对应的输入端口。
开关
制品
顺序编程模式
顺序编程允许单个输入到
每个加载循环输出端口分配。任何数量
端口分配可以重复荷载进行
之前配置的断言周期。
用户定义的输入端口分配
( MODE0 = 0, MODE1 = 0)的
用户定义的输入端口分配顺序
编程使用的地址输入IADD (0 :5)和
低6位OADD的( 0:33 ) 。
编程,应用所需的输出端口地址
地址输入OADD (0 :5)和所需的输入
端口地址的地址输入端IADD (0 :5)。该
输入地址定义了输入端口连接到
选择的输出端口。新配置的加载
到程序寄存器中断言LOAD
投入高,被锁定在负载撤除。
默认的输入端口分配( MODE0 = 0 ,模式1 = 1 )
默认的输入端口分配顺序编程
使用相同的低6位OADD的( 0:33 ),并忽视
在IADD ( 0 : 5 )输入。
编程,应用所需的输出端口地址
地址输入OADD (0 :5)。默认
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TQ8034
初步数据表
特定网络阳离子
特定网络阳离子如有更改,恕不另行通知。
表1.绝对最大额定值
4
参数
储存温度
结温
外壳温度瓦特/偏置
电源电压
电压到任何输入
电压到任何输出
目前任何TTL输入
从任何输出电流
输出功率耗散
静电放电
条件
符号
T
商店
T
CH
T
C
V
DD
V
in
V
OUT
I
in
I
OUT
P
OUT
ESD
最低
–65
–65
0
0
–0.5
–0.5
–1.0
公称
最大
150
150
100
5.5
V
DD
+ 0.5
V
DD
+ 0.5
1.0
40.0
50.0
2000
单位
°C
°C
°C
V
V
V
mA
mA
mW
V
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
注: 1,锝的测量是在外壳顶部。
2.所有电压都相对于GND ( 0V ),并是连续的。
3.噘= (V
DD
– V
OUT
) ×1
OUT
.
4.绝对最大额定值,如在该表中详述的,是收视率超出该设备的性能可能会被削弱
并且该设备/或永久损坏,可能会发生。
表2.推荐工作条件
7
符号
T
C
V
DD
I
DDCORE
I
DDoutput
V
TT
R
负载
P
DCORE
P
Doutput
P
DinputAC
P
DinputDC
Θ
JC
参数
情况下的工作温度
电源电压
正电源电流开关的核心
正电源电流每路输出对
负载端接电源电压
输出端接负载电阻
功耗交换机核心
每个终止输出对耗散
每个AC耦合输入对耗散
每个DC耦合输入对耗散
热阻结到外壳
民
0
3.14
典型值
—
—
2.25
30
V
DD
– 2.0
50
7.4
32
2.8
9.8
2.2
最大
100
3.47
单位
°C
V
A
mA
V
W
mW
mW
mW
° C / W
笔记
1
2
3
3
4
5
6
注:1。吨
C
在上面的情况下测得的。使用充足的散热装置是必需的。
2. I
DDoutput
要添加到我
DDCORE
每个端接的差分输出对(真和补体) 。
3. V
TT
和R
负载
组合受最大输出电流和功率的限制。
4. PDoutput是添加剂P
DCORE
每个端接的差分输出对(真和补体) 。
5. P
DinputAC
是添加剂P
DCORE
每个交流耦合差分输入对(真和补体) 。
6. P
DinputDC
是添加剂P
DCORE
每个直流耦合差分输入对(真和补体) 。
7.功能和/或当设备受到超出条件遵守电气规格是不是暗示,
单独地或组合地,工作范围指定。
4
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