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(多图) LVPECL终端的设计考虑因素

IDT 定时与同步部门高级应用工程师?? Phillip Wissell?? 2014年08月12日 ?? 收藏0

T 终端

图 4 所示 T 型电阻器网络可以解决 Thévenin 终端的许多不足。穿越 RTT 的共模电压被称为 VTT,相当于 VTT = Vcco-2.0V。要记住,具体的 VTT 电压不属于设计标准;LVPECL 接收极从不检测 VTT,但会检测发射极电压。VTT 只对标准终端具有重要意义,原因是 VTT 向终端前馈 VCCO 以控制发射极电流。相反,T 终端通过负反馈对发射极电流施加控制。图 4 LVPECL T 终端网络中的 VTT 电压间接取决于特定 LVPECL 驱动器的 Voh 和 Vol 电平,以及设计师为逻辑 0 驱动器输出选择的最小发射极电流。

图4 LVPECL T 终端网络
图4 LVPECL T 终端网络

1) T 终端由驱动器电源直接供电,因此消除了Thévenin偏压串的功能损耗。

2) 通过共模阻抗向 T 网络 VTT 电压回馈的 Vcco 变化率大于通过 Thévenin 网络回馈的变化率,因而可以更好地控制发射极电流。详情请参见以下“发射极电流控制”章节。

3) 可以调节共模阻抗,并因此调节负反馈,以针对由于 Vcco、温度和设备处理等方面的变化而造成的 Voh 和 Vol 方面的变化稳定驱动器电流。

PI 终端

可以利用著名的电阻网络星形三角关系,从 T 终端产生等效的 PI 终端。下图 5 显示按 T 网络换算的 PI 网络的元素值。

图5 PI 终端网络
图5 PI 终端网络

很少使用的 PI 终端具有超越 T 终端的布局优势;它可以安全布置在顶层之上。T 的共模阻抗必须经由除顶层之外的其它层。

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LVPECL终端? LVPECL驱动器? 低压正射极耦合逻辑?

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