ZHCACS6C november   2008  – june 2023 DS91M124 , DS91M125 , SN65LVDM050 , SN65LVDM050-Q1 , SN65LVDM051 , SN65LVDM051-Q1 , SN65LVDM1676 , SN65LVDM1677 , SN65LVDM176 , SN65LVDM179 , SN65LVDM180 , SN65LVDM22 , SN65LVDM31 , SN65MLVD040 , SN65MLVD047A , SN65MLVD048 , SN65MLVD080 , SN65MLVD082 , SN65MLVD128 , SN65MLVD129 , SN65MLVD2 , SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD204B , SN65MLVD206B , SN65MLVD3

 

  1.   1
  2.   AN-1926:M-LVDS 简介及其时钟和数据分配应用
  3.   商标
  4. 引言
  5. M-LVDS 标准概述
  6. 驱动器特性
  7. 接收器特性
  8. M-LVDS 产品组合
  9. M-LVDS 应用
  10. AdvancedTCA 系统中的时钟分配
  11. MicroTCA 系统中的时钟分配
  12. M-LVDS 作为短距离 RS-485 备选器件
  13. 10通过点对点链路进行信号分配
  14. 11“线或”式实施
  15. 12设计指南
  16. 13结论
  17. 14参考文献
  18. 15修订历史记录

接收器特性

接收器主要规格包括输入电压阈值、输入共模范围和输入漏电流。输入阈值电平将两种 M-LVDS 接收器区分开来。1 类接收器的阈值电平以 0V 差分为中心,提供比 2 类接收器更高的噪声容限。1 类接收器用于需要应用特定的外部失效防护网络或根本不需要失效防护功能的时钟或数据传输应用。2 类接收器的阈值电平具有 +100mV 差分偏差。当总线或传输线未驱动且具有 0V 差分偏置时,该偏差会降低噪声容限,但会提供已知的低输出状态。除了失效防护之外,线或功能也是 2 类接收器的另一种可能应用。更多有关使用 M-LVDS 器件的“线或”式实施的信息,请参阅本手册的后面部分。

与 RS-485 和 LVDS 接收器相比,M-LVDS 接收器具有最严格的阈值电平。图 4-1 展示了 RS-485、LVDS 和两种 M-LVDS 接收器的阈值电平和建议的最大差分输入幅值电平。

GUID-3FDD60E1-AEFF-4460-8E1D-D1948D63AE45-low.gif图 4-1 M-LVDS 标准定义了两种接收器类型

M-LVDS 接收器输入共模范围为 –1.4V 至 3.8V,因此成为连接子系统的可靠接口,这些子系统的接地基准之间可能存在 ±1V 的电位差。鉴于许多 M-LVDS 驱动器的 VOS 规格比标准规定的更加严格,网络节点之间不必要的电位差可能大于 ±1V。RS-485 接收器适用于更恶劣的环境,其 −7V 至 12V 的共模范围允许节点之间产生 ±7V 的不必要电位差。鉴于 LVDS 接收器的输入共模范围为 0V 至 2.4V(0 至 VDD 也很常见),因此最不可靠,然而,LVDS 驱动器具有严格的 VOS 规格,使驱动器和接收器电路之间通常存在 ±1V 的电位差。

由于所有 M-LVDS、LVDS 和 RS-485 器件都可用于多点网络,因此接收器必须作为运行驱动器的轻负载,以便多个接收器连接到单根总线上。根据这一要求,所有三个标准都规定了最大输入漏电流,从而允许总线上最多有 32 个负载(接收器或不运行的驱动器)。单个器件的负载或 M-LVDS 和 LVDS 接收器的单个单元负载相当于为 0V 至 2.4V 电压源提供 120kΩ 电阻。RS-485 接收器的一个单位负载相当于为 0V 至 5V 电压源提供 12kΩ 电阻。此外,RS-485 器件可提供 1/2、1/4 和 1/8 单位负载,允许在一条总线上最多使用 256 个器件。表 4-1 显示了 RS-485、M-LVDS 和 LVDS 接收器的主要特性。

表 4-1 接收器主要参数比较
参数 RS-485 M-LVDS LVDS
VID (V) 0.4 至 5.0 0.1 至 2.4 0.2 至 2.4
VCM (V) -5.0 至 12.0 -1.4 至 3.8 0 至 2.4
IIN (µA) <1000 <32 <20