ZHCSVD3E December   2003  – March 2024 SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD205A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性
    6. 6.6  电气特性 - 驱动器
    7. 6.7  电气特性 - 接收器
    8. 6.8  电气特性 - 总线输入和输出
    9. 6.9  开关特性 - 驱动器
    10. 6.10 开关特性 - 接收器
    11. 6.11 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 上电复位
      2. 8.3.2 ESD 保护
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 器件功能表
      2. 8.4.2 等效输入和输出原理图
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1  电源电压
        2. 9.2.2.2  电源旁路电容
        3. 9.2.2.3  驱动器输入电压
        4. 9.2.2.4  驱动器输出电压
        5. 9.2.2.5  端接电阻器
        6. 9.2.2.6  接收器输入信号
        7. 9.2.2.7  接收器输入阈值(失效防护)
        8. 9.2.2.8  接收器输出信号
        9. 9.2.2.9  介质互连
        10. 9.2.2.10 PCB 传输线路
      3. 9.2.3 应用曲线
  11. 10电源相关建议
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
      1. 11.1.1 微带与带状线拓扑
      2. 11.1.2 电介质类型和电路板结构
      3. 11.1.3 建议的堆叠布局
      4. 11.1.4 引线间距
      5. 11.1.5 尽可能减少串扰和接地抖动
      6. 11.1.6 去耦合
    2. 11.2 布局示例
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 术语表
  14. 13修订历史记录
  15. 14机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

参数测量信息

SN65MLVD200A SN65MLVD202A  SN65MLVD204A SN65MLVD205A 驱动器电压和电流定义图 7-1 驱动器电压和电流定义
SN65MLVD200A SN65MLVD202A  SN65MLVD204A SN65MLVD205A 差分输出电压测试电路
所有电阻器的容差均为 1%。
图 7-2 差分输出电压测试电路
SN65MLVD200A SN65MLVD202A  SN65MLVD204A SN65MLVD205A 驱动器共模输出电压的测试电路和定义
所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供:tr 或 tf ≤ 1ns,脉冲频率 = 1MHz,占空比 = 50 ± 5%。
C1、C2 和 C3 包括距离 D.U.T. 2cm 范围内的仪表和设备电容,容差为 ±20%。
R1 和 R2 是金属膜,表面贴装,容差为 ±1%,位于距离 D.U.T. 的 2cm 范围内。
VOS(PP) 测量是在测试设备上使用 –3dB 带宽以至少 1GHz 的频率执行的。
图 7-3 驱动器共模输出电压的测试电路和定义
SN65MLVD200A SN65MLVD202A  SN65MLVD204A SN65MLVD205A 驱动器短路测试电路图 7-4 驱动器短路测试电路
SN65MLVD200A SN65MLVD202A  SN65MLVD204A SN65MLVD205A 差分输出信号的驱动器测试电路、时序和电压定义
所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供:tr 或 tf≤ 1ns,频率 = 1MHz,占空比 = 50 ±5%。
C1、C2 和 C3 包括距离 D.U.T. 2cm 范围内的仪表和设备电容,容差为 ±20%。
R1 是金属膜,表面贴装,容差为 ±1%,位于距离 D.U.T. 的 2cm 范围内。
测量是在测试设备上使用 –3dB 带宽以至少 1GHz 的频率执行的。
图 7-5 差分输出信号的驱动器测试电路、时序和电压定义
SN65MLVD200A SN65MLVD202A  SN65MLVD204A SN65MLVD205A 驱动器启用和禁用时间电路和定义
所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供:tr 或 tf≤ 1ns,频率 = 1MHz,占空比 = 50 ±5%。
C1、C2、C3 和 C4 包括距离 D.U.T. 2cm 范围内的仪表和设备电容,容差为 ±20%。
R1 和 R2 是金属膜,表面贴装,容差为 ±1%,位于距离 D.U.T. 的 2cm 范围内。
测量是在测试设备上使用 –3dB 带宽以至少 1GHz 的频率执行的。
图 7-6 驱动器启用和禁用时间电路和定义
SN65MLVD200A SN65MLVD202A  SN65MLVD204A SN65MLVD205A 最大稳定状态输出电压图 7-7 最大稳定状态输出电压
SN65MLVD200A SN65MLVD202A  SN65MLVD204A SN65MLVD205A 驱动器抖动测量波形
所有输入脉冲均由 Agilent 81250 激励系统提供。
测量在运行 TDSJIT3 应用软件的 TEK TDS6604 上执行
使用 50MHz 50 ±1% 占空比时钟输入测量周期抖动。
峰峰值抖动使用 100Mbps 215–1 PRBS 输入进行测量。
图 7-8 驱动器抖动测量波形
SN65MLVD200A SN65MLVD202A  SN65MLVD204A SN65MLVD205A 接收器电压和电流定义图 7-9 接收器电压和电流定义
表 7-1 1 类接收器输入阈值测试电压
施加的电压 产生的差分
输入电压
产生的共模
输入电压
接收器
(1)输出
VIA VIB VID VIC
2.400 0.000 2.400 1.200 H
0.000 2.400 -2.400 1.200 L
3.425 3.335 0.050 3.4 H
3.375 3.425 -0.050 3.4 L
-0.975 -1.025 0.050 -1 H
-1.025 -0.975 -0.050 -1 L
H = 高电平,L = 低电平,输出状态假设接收器已启用 (RE = L)
表 7-2 2 类接收器输入阈值测试电压
施加的电压 产生的差分
输入电压
产生的共模
输入电压
接收器
输出(1)
VIA VIB VID VIC
2.400 0.000 2.400 1.200 H
0.000 2.400 -2.400 1.200 L
3.475 3.325 0.150 3.4 H
3.425 3.375 0.050 3.4 L
-0.925 -1.075 0.150 -1 H
-0.975 -1.025 0.050 -1 L
H = 高电平,L = 低电平,输出状态假设接收器已启用 (RE = L)
SN65MLVD200A SN65MLVD202A  SN65MLVD204A SN65MLVD205A 接收器时序测试电路和波形
所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供:tr 或 tf≤ 1ns,频率 = 1MHz,占空比 = 50 ± 5%。CL 是容差为 20% 的低损耗陶瓷表面贴装电容器和 D.U.T. 2cm 范围内设备电容的组合。
测量是在测试设备上使用 –3dB 带宽以至少 1GHz 的频率执行的。
图 7-10 接收器时序测试电路和波形
SN65MLVD200A SN65MLVD202A  SN65MLVD204A SN65MLVD205A 接收器启用和禁用时间测试电路和波形
所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供:tr 或 tf≤ 1ns,频率 = 1MHz,占空比 = 50 ± 5%。
RL 容差为 1%,金属膜,表面贴装,位于距离 D.U.T. 的 2cm 范围内。
CL 是距离 DUT 2cm 范围内的仪表和设备电容,容差为 ±20%。
图 7-11 接收器启用和禁用时间测试电路和波形
SN65MLVD200A SN65MLVD202A  SN65MLVD204A SN65MLVD205A 接收器抖动测量波形
所有输入脉冲均由 Agilent 8304A 激励系统提供。
测量在运行 TDSJIT3 应用软件的 TEK TDS6604 上执行
使用 50MHz 50 ±1% 占空比时钟输入测量周期抖动。
峰峰值抖动使用 100Mbps 215–1 PRBS 输入进行测量。
图 7-12 接收器抖动测量波形