LVDS Serializer 2975Mbps ยานยนต์ 40-Pin WQFN EP T/R DS90UB927QSQX/NOPB
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
พิมพ์ | คำอธิบาย |
หมวดหมู่ | วงจรรวม (IC) |
นาย | เท็กซัส อินสทรูเมนท์ส |
ชุด | ยานยนต์ AEC-Q100 |
บรรจุุภัณฑ์ | เทปและรีล (TR) เทปตัด (CT) ดิจิ-รีล® |
SPQ | 2500ทีแอนด์อาร์ |
สถานะสินค้า | คล่องแคล่ว |
การทำงาน | ซีเรียลไลเซอร์ |
อัตราข้อมูล | 2.975Gbps |
ป้อนข้อมูลพิมพ์ | FPD-ลิงค์, LVDS |
ประเภทเอาต์พุต | FPD-ลิงก์ III, LVDS |
จำนวนเอาท์พุต | 13 |
จำนวนเอาท์พุต | 1 |
แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน | 3V ~ 3.6V |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C (TA) |
ประเภทการติดตั้ง | ติดพื้นผิว |
แพ็คเกจ/กล่อง | 40-WFQFN แผ่นรองแบบสัมผัส |
แพคเกจอุปกรณ์ของซัพพลายเออร์ | 40-WQFN (6x6) |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ฐาน | DS90UB927 |
1.
โดยการวิเคราะห์รูปคลื่น i2c ของสเลฟ คุณจะพบกับปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมาก เมื่ออ่านข้อมูลรีจิสเตอร์ สเลฟจะออกรูปคลื่นของมันก่อนเพื่ออ่านล่วงหน้า เช่น หากต้องการอ่านข้อมูลที่อยู่ 0x00 ที่ลงทะเบียนไว้ คุณจะเห็น บนรูปคลื่นหลังจากที่ต้นแบบออกที่อยู่การลงทะเบียนการเขียน 0x00 จากนั้นจะออกที่อยู่ทาสสำหรับการอ่าน (R/W = (R/W = 1) สเลฟจะออกรูปคลื่น SCL 8 รูปสำหรับอ่านล่วงหน้าทันทีหลังจากรูปคลื่นเป็น ที่ออกและนาฬิกาทั้ง 8 นี้ไม่ตรงกับฝั่งมาสเตอร์ ซึ่งมาสเตอร์จะออกในภายหลัง ดังนั้นทาสจึงเทียบเท่ากับการออกก่อน
การออกแบบสถานที่นี้ฉลาดมาก เนื่องจากโปรโตคอล i2c กำหนดว่าการยืดขยายของ i2c สามารถเกิดขึ้นได้ในบิตที่เก้าเท่านั้น ซึ่งก็คือบิต ACKไม่อนุญาตให้ดึงรูปคลื่น และไม่ได้รับข้อมูลจากทาส ณ จุดนี้ จึงเกิดปัญหา
แนวทางของ TI คือ เนื่องจากมีการดำเนินการเขียนที่ด้านหน้า ตามด้วยที่อยู่ read Slave ที่ส่งตามมาทันที เป็นที่ชัดเจนว่าที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ที่จะอ่านนั้นเป็นที่อยู่ที่อยู่ข้างหน้า ดังนั้นต้นแบบจะส่งที่อยู่ read Slave ในการดึง ACK 9 บิตในขณะที่ส่ง SCL แปดตัวสำหรับการลงทะเบียนการอ่านและเขียน จากนั้นปล่อย SCL ต้นแบบจะตรวจจับการปล่อย SCL หลังจากที่ต้นแบบตรวจพบว่า SCL ถูกปล่อยออกมาและส่งนาฬิกาข้อมูลการอ่านอีกครั้ง ซึ่ง ณ จุดนั้นข้อมูลจะถูกส่งกลับไปยัง ซีพียู
2.
ข้อกำหนดทั่วไปหรือคำศัพท์เฉพาะของ LVDS
1) คู่ดิฟเฟอเรนเชียล: หมายถึงการส่งสัญญาณ LVDS โดยใช้ไดรเวอร์เอาต์พุตสองตัวเพื่อขับเคลื่อนสายส่งสองสาย สายหนึ่งส่งสัญญาณและอีกสายหนึ่งส่งสัญญาณเสริมสัญญาณที่ต้องการคือความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าทั่วทั้งสายส่งทั้งสองเส้น ซึ่งนำข้อมูลสัญญาณที่จะส่งไป
2) คู่สัญญาณ: หมายถึงวงจรอินเทอร์เฟซ LVDS ซึ่งเอาต์พุตของแต่ละช่องส่งข้อมูลหรือช่องส่งสัญญาณนาฬิกาเป็นสองสัญญาณ (เอาต์พุตบวกและลบ)
3) แหล่งที่มา: อุปกรณ์ที่สร้างคอลเลกชันข้อมูลข้อความ กราฟิก รูปภาพ เสียง และวิดีโอ
4) Receiver (Sink) : อุปกรณ์ที่ประมวลผลและแสดงข้อมูล
5) FPD-LINK: Flat Panel Display Link ซึ่งเป็นข้อกำหนดอินเทอร์เฟซวิดีโอดิจิทัลความเร็วสูงตามมาตรฐาน LVDS ที่สร้างโดย National Semiconductor ในปี 1996 (เข้าซื้อกิจการโดย Texas Instruments TI ในปี 2011) เพื่อรองรับการถ่ายโอนข้อมูลจากตัวควบคุมกราฟิกไปยัง LCD แผงหน้าปัด.
6) GMSL: Gigabit Multimedia Serial Link ซึ่งเป็นรูปแบบโปรโตคอลการส่งสัญญาณ LVDS ที่พัฒนาโดย Maxim ตามมาตรฐาน LVDS
7) ช่องส่งต่อ: ช่องส่งข้อมูลความเร็วสูงจาก Serializer ไปยัง Deserializer
8) Backchannel: เรียกอีกอย่างว่า Reverse channel หมายถึงช่องทางการส่งข้อมูลความเร็วต่ำจาก Deserializer ไปยัง Serializer