背景
自动测试设备中的比较器可以通过两个单独的阈值(脉冲低端的 Trh1 和脉冲高端的 Trh2)来触发测量上升和下降时间。通过上升和下降侧的每个阈值进行触发,使用简单的计算即可得到完整的上升和下降时间数据。
设计挑战
- 测量高速信号需要非常高的精度,以便更大程度地减少响应时间带来的额外延迟;响应时间越长,发生变化的可能性就越大。
- 保持对上升和下降时间的准确测量需要一个从开始 Trh1 到停止 Trh2 信号的极其精确的计时窗口,因为测量中的任何误差都会直接影响结果。
- 当高速信号需要跨越较长的布线长度或电缆时,除了数据传输的额外延迟,共模噪声也可能成为问题。
高速比较器如何使系统受益
- 传播延迟越短,测量误差越小。因此,提高测量精度需要短传播延迟。TLV3802 等较快的比较器受任何输入过驱动电压变化(由低过驱动分散导致)的影响也较小。
- 通过使用具有极低通道间偏斜的双通道器件,可以更好地优化对值(依赖于两次单独测量)的测量。偏斜越低,从 Trh1 到 Trh2 增加的计时误差越小。
- 高速信号的传播可以通过使用快速信号 LVDS 协议进行优化,消除差分线路固有的共模噪声,从而保持快速传输和高信号完整性。
| 规格 |
通道计数 |
电源电压范围 |
传播延迟 |
TPD 过驱动分散 |
最小脉宽 |
偏斜 |
输出结构 |
| TLV3602 |
2 |
2.4V 至 5.5V |
2.5ns |
600ps |
1.25ns |
24ps |
推挽 |
| TLV3606/7 |
2 |
2.4V 至 5.5V |
800ps |
350ps |
600ps |
10ps |
LVDS |
| TLV3802 |
2 |
2.7V 至 5.25V |
225ps |
5ps |
240ps |
5ps |
LVDS |