ZHDA229 July   2026 TMUX1108 , TMUX131

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2光学模块中的典型用户案例
    1. 2.1 ePPS 信号多路复用 — TMUX131
    2. 2.2 多通道模拟信号采样 — TMUX1108[6] / TMUX1104
    3. 2.3 XPO 中的 I2C/SPI 1:4 总线扩展 — TMUX1309A
  6. 3总结
  7. 4参考资料

ePPS 信号多路复用 — TMUX131

现代数据中心交换机和电信系统依靠 IEEE 1588 PTP 实现纳秒级时间同步。来自交换机主机的 PPS 信号被馈入光学模块,以使模块的时间域与系统级 PTP 时钟对齐。这可确保所有模块保持时间对齐,这对于并行光学通道之间的相干波束成形、相位匹配和数据完整性至关重要。采用 ePPS 功能标志着 OSFP-XD[3] 的重大演进 — 从简单的数据收发器转变为能够参与精确同步网络架构的具备时序感知能力的智能光学模块。

根据协议规范,ePPS 信号通过多路复用方式传输至 OSFP LPWn/PRSn 引脚。如图 2 所示,TMUX131(2 通道、1:3)用于对主机发送至模块的 LPW 和 ePPS 信号进行多路复用和选择,并分别将这些信号双向路由至 MCU 和 ODSP。TMUX131 的导通状态电容仅为 1.3pF,传播延迟为 50ps,可确保 ePPS 信号实现高精度传输,包括更高的转换率和更低的延迟。

 通过 TMUX131 实现 PPS图 2-1 通过 TMUX131 实现 PPS

设计注意事项

  1. ePPS 信号传输要求具备极高的时序精度以及严格的上升/下降时间要求。在将多路复用器引入信号路径时,必须特别关注器件的寄生电容,以确保实现足够快的边沿转换,并保持系统级 ePPS 对齐精度。

  2. 关断隔离也是另一个需要考虑的设计因素,以防止高压摆率在非选定通道引入不需要的信号。

  3. TMUX1511[4](4 通道、1:1)和 TMUX136[5](2 通道、1:2)在小型封装下提供了相当的性能参数,可为不同的系统设计需求提供更高的灵活性。