LVDS(低電壓差分信號)原理簡介
發(fā)布時間:2019-10-21 責(zé)任編輯:lina
【導(dǎo)讀】LVDS:Low Voltage Differential Signaling,低電壓差分信號。 LVDS傳輸支持速率一般在155Mbps(大約為77MHZ)以上。
1 、LVDS信號介紹
LVDS:Low Voltage Differential Signaling,低電壓差分信號。
LVDS傳輸支持速率一般在155Mbps(大約為77MHZ)以上。
LVDS是一種低擺幅的差分信號技術(shù),它使得信號能在差分PCB線對或平衡電纜上以幾百M(fèi)bps的速率傳輸,其低壓幅和低電流驅(qū)動輸出實(shí)現(xiàn)了低噪聲和低功耗。
IEEE在兩個標(biāo)準(zhǔn)中對LVDS信號進(jìn)行了定義。ANSI/TIA/EIA-644中,推薦最大速率為655Mbps,理論極限速率為1.923Mbps。
1.1 LVDS信號傳輸組成
圖1 LVDS信號傳輸組成圖
LVDS信號傳輸一般由三部分組成:差分信號發(fā)送器,差分信號互聯(lián)器,差分信號接收器。
差分信號發(fā)送器:將非平衡傳輸?shù)腡TL信號轉(zhuǎn)換成平衡傳輸?shù)腖VDS信號。通常由一個IC來完成,如:DS90C031
差分信號接收器:將平衡傳輸?shù)腖VDS信號轉(zhuǎn)換成非平衡傳輸?shù)腡TL信號。通常由一個IC來完成,如:DS90C032
差分信號互聯(lián)器:包括聯(lián)接線(電纜或者PCB走線),終端匹配電阻。按照IEEE規(guī)定,電阻為100歐。我們通常選擇為100,120歐。
1.2 LVDS信號電平特性
LVDS物理接口使用1.2V偏置電壓作為基準(zhǔn),提供大約400mV擺幅。
LVDS驅(qū)動器由一個驅(qū)動差分線對的電流源組成(通常電流為3.5mA),LVDS接收器具有很高的輸入阻抗,因此驅(qū)動器輸出的電流大部分都流過100Ω 的匹配電阻,并在接收器的輸入端產(chǎn)生大約350mV 的電壓。
電流源為恒流特性,終端電阻在100――120歐姆之間,則電壓擺動幅度為:3.5mA * 100 = 350mV ;3.5mA * 120 = 420mV 。
下圖為LVDS與PECL(光收發(fā)器使用的電平)電平變化。
圖2 LVDS與PECL電平圖示
由邏輯“0”電平變化到邏輯“1”電平是需要時間的。
由于LVDS信號物理電平變化在0。85――1。55V之間,其由邏輯“0”電平到邏輯“1”電平變化的時間比TTL電平要快得多,所以LVDS更適合用來傳輸高速變化信號。其低壓特點(diǎn),功耗也低。
采用低壓技術(shù)適應(yīng)高速變化信號,在微電子設(shè)計中的例子很多,如:FPGA芯片的內(nèi)核供電電壓為2。5V或1.8V;PC機(jī)的CPU內(nèi)核電壓,PIII800EB為1.8V;數(shù)據(jù)傳輸領(lǐng)域中很多功能芯片都采用低電壓技術(shù)。
1.3 差分信號抗噪特性
從差分信號傳輸線路上可以看出,若是理想狀況,線路沒有干擾時,
在發(fā)送側(cè),可以形象理解為:
IN=IN+-IN-
在接收側(cè),可以理解為:
IN+-IN-=OUT
所以:
OUT=IN
在實(shí)際線路傳輸中,線路存在干擾,并且同時出現(xiàn)在差分線對上,
在發(fā)送側(cè),仍然是:
IN=IN+-IN-
線路傳輸干擾同時存在于差分對上,假設(shè)干擾為q,則接收則:
(IN++q)-(IN--q)=IN+-IN-=OUT
所以:
OUT=IN
噪聲被抑止掉。
上述可以形象理解差分方式抑止噪聲的能力。在實(shí)際芯片中,是在噪聲容限內(nèi),采用“比較”及“量化”來處理的。
LVDS接收器可以承受至少±1V的驅(qū)動器與接收器之間的地的電壓變化。由于LVDS驅(qū)動器典型的偏置電壓為+1.2V,地的電壓變化、驅(qū)動器偏置電壓以及輕度耦合到的噪聲之和,在接收器的輸入端相對于接收器的地是共模電壓。這個共模范圍是:+0.2V~+2.2V。建議接收器的輸入電壓范圍為:0V~+2.4V。
抑止共模噪聲是DS(差分信號)的共同特性,如RS485,RS422電平,采用差分平衡傳輸,由于其電平幅度大,更不容易受干擾,適合工業(yè)現(xiàn)場不太惡劣環(huán)境下通訊。
特別推薦
- 音頻放大器的 LLC 設(shè)計注意事項(xiàng)
- 服務(wù)器電源設(shè)計中的五大趨勢
- 電子技術(shù)如何助力高鐵節(jié)能?
- 利用創(chuàng)新FPGA技術(shù):實(shí)現(xiàn)USB解決方案的低功耗、模塊化與小尺寸
- 加速度傳感器不好選型?看這6個重要參數(shù)!
- 功率器件熱設(shè)計基礎(chǔ)(十三)——使用熱系數(shù)Ψth(j-top)獲取結(jié)溫信息
- IGBT并聯(lián)設(shè)計指南,拿下!
技術(shù)文章更多>>
- MD&M West展會:Micro Crystal攜創(chuàng)新定時元件,共繪醫(yī)療科技新藍(lán)圖
- PLC 交流模塊的 TRIAC 輸出故障排除
- 解鎖AI設(shè)計潛能,ASO.ai如何革新模擬IC設(shè)計
- 汽車拋負(fù)載Load Dump
- 50%的年長者可能會聽障?!救贖的辦法在這里
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
功率電阻
功率放大器
功率管
功率繼電器
功率器件
共模電感
固態(tài)盤
固體繼電器
光傳感器
光電池
光電傳感器
光電二極管
光電開關(guān)
光電模塊
光電耦合器
光電器件
光電顯示
光繼電器
光控可控硅
光敏電阻
光敏器件
光敏三極管
光收發(fā)器
光通訊器件
光纖連接器
軌道交通
國防航空
過流保護(hù)器
過熱保護(hù)
過壓保護(hù)