下一代SDR收发器,所用算法是重要方面

贸泽电子设计圈 2017-09-18 10:04 次阅读

优势”总是和“挑战”站在一起,

即使被称为

“下一代SDR收发器中的黑魔法”,

“零中频”现在也面临一个亟待克服的挑战——

发射本振泄漏,简称“发射LOL”。

未校正的发射LOL会在所需发射范围内产生无用发射,造成潜在的违反系统规范的风险。本文论述发射LOL的问题,并介绍在ADI的RadioVerse™ 收发器系列中实现的可消除此问题的技术。如果可以将发射LOL降低到足够低的水平,使其不再导致系统或性能问题,也许人们就可以不必为LOL问题而烦恼!

什么是LOL?

RF混频器有两个输入端口和一个输出端口,如图1所示。理想混频器将产生一个输出,它是两个输入的乘积。就频率而言,该输出的频率应当是FIN + FLO以及FIN – FLO,不含其它项。如果任一输入不在驱动状态下,则不会有输出。

图1. 理想混频器

在图1中,FIN被设置为基带频率为1 MHz的FBB,FLO被设置为本振频率为500 MHz的FLO。如果是理想混频器,它将产生一个输出,其中包含两个信号音,频率分别为499 MHz和501 MHz。

然而,如图2所示,在FBB和FLO,真实混频器还将产生一些能量。FBB处产生的能量可以忽略不计,因为它远离所需的输出,并且将被混频器输出之后的RF组件滤除。无论FBB处产生的能量如何,FLO下产生的能量都可能是一个问题。它非常接近或在所需的输出信号内,并且很难或无法通过滤波去除,因为滤波也会滤除所需的信号。

图2. 真实混频器

LO应该用小一号或两号的字体下产生的这种无用能量被称为LOL。可驱动混频器的本振 (LO) 已经泄漏到混频器的输出端口。LO还有其他途径可以泄漏到系统输出端,例如通过电源或跨越硅本身。无论本振如何泄漏,其泄漏都可被称为LOL。

在只发射一个边带的实信号中频架构中,可以通过RF滤波解决LOL问题。相比之下,在发射两个边带的零中频架构中,LOL位于所需输出的中间,并形成了难度更高的挑战(见图3)。

图3. FLO下产生的无用能量(以红色显示),FLO下产生的这一无用能量被称为LOL

传统滤波不再是一种选择,因为任何去除LOL的滤波也会去除部分所需发射信号。因此,必须使用其他技术来消除LOL。否则,它最终在整个所需发射范围内可能会成为无用发射。

消除LO泄漏(也称为LOL校正)

生成幅度相等但相位与LOL相反的信号即可实现LOL消除,从而将其抵消,如图4所示。假设我们知道LOL的确切幅度和相位,则可以对发射器输入施加直流失调来生成抵消信号。

图4. LO泄漏和抵消信号

抵消信号的生成

复数混频器架构适用于生成抵消信号。由于混频器中存在LO频率的正交信号(它们是复数混频器如何工作的关键),因此允许生成任何相位和幅度的LO频率信号。

用于驱动复数混频器的正交信号可以描述为Sin(LO)和Cos(LO) —这些是LO频率的正交信号,可以驱动两个混频器。为了生成抵消信号,这些正交信号以不同的权重相加。就数学而言,我们可以产生一个输出,即I × Sin(LO) + Q × Cos(LO)。运用不同的带符号值代替I和Q,得到的和将是LO频率信号,并且可以具有任何所需的幅度和相位。示例如图5所示。

图5. 生成的任何相位和任何幅度抵消信号的示例

所需的发射信号将需要应用于发射器的输入。对发射数据施加直流偏置后,混频器的输出端将包含所需的发射信号以及所需的LOL抵消信号。特意生成的抵消信号将与无用的LOL组合抵消,仅留下 所需的发射信号。

观测发射LOL

如图6所示,使用观测接收器来观测发射LOL。在该示例中,观测接收器使用与发射器相同的LO,因此LO频率的任何发射能量都将在观测接收器的输出端显示为直流。

图6. 观测与校正TxLO泄漏的基本概念

图6所示的方法有其内在缺陷:使用相同的LO来发射和观测,发射LOL将在观测接收器的输出端显示为直流。由于电路中的元件不匹配,观测接收器本身将具有一定量的直流,因此观测接收器的总直流输出将是发射链路中存在的发射LOL与观测链路原生直流失调。有一些方法可以克服这个问题,但是更好的方法是使用不同的LO频率进行观测,从而将观测路径中的原生直流从发射LOL观测结果中分离出来。这种情况如下面的图7所示。

图7. 使用不同LO发射和观测

由于使用了不同于发射LO的频率来观测,因此在观测接收器中,发射LO频率的能量不会以直流出现。相反,它将显示为频率等于发射LO与观测LO之差的基带信号音。观测路径中的原生直流仍然会以直流出现,因此会将观测直流与发射LOL测量结果完全分离。

为简单起见,图8使用单一混频器架构说明了这一概念。在该示例中,发射器的输入为零,因此其唯一输出是发射LOL。频移在观测接收器之后完成,将发射LOL观测到的能量移动到直流。

图8. 从Tx LOL分离观测接收器直流

找出必要的校正值

将观测接收器的输出除以从发射输入到观测接收器输出的传递函数,并将得出的结果与预期发射进行比较,找出所需的校正值。涉及的传递函数如图9所示。

图9. 从发射器输入到观测接收器输出的传递函数

从发射器基带输入到观测接收器基带输出的传递函数由幅度缩放和相位旋转两部分组成。下文对此分别做了更详细的说明。

图10表明如果从发射输出到观测接收器输入的回送路径中具有增益或衰减,或者如果发射器电路的增益与观测接收器电路的增益不同,则观测接收器报告的发射信号的幅度可能不代表所发射信号的实际幅度。

图10. 回送路径衰减引起的幅度缩放

现在来看相位旋转。重要的是要意识到信号不会从点A瞬间传输到点B。例如,信号以约光速的一半速度经过铜,这表示沿铜条传输的3 GHz信号的波长约为5厘米。这意味着如果使用间隔几厘米的多个示波器探头探测铜条,则示波器将显示彼此不同相位的多个信号。图11对这一原理进行了说明,图中所示为沿铜条隔开的三个示波器探头。每个点看到的信号频率为3 GHz,但三个信号之间存在相位差。

图11. 距离与相位的关系,5 cm走线,3 GHz信号,以及0 cm、2 cm和4 cm处的探头点

需要注意的是,沿铜带移动单个示波器探头将不会显示此效应,因为示波器将始终在0°相位触发。只有使用多个探头才能观测到距离与相位之间的关系。

正如沿铜条出现相位变化一样,从发射器输入到观测接收器输出将发生相位变化,如图12所示。LOL校正算法必须知道发生了多少相位旋转,以便计算出正确的校正值。

图12. 回送路径中物理距离引起的相位旋转

确定从发射输入到观测接收器输出的传递函数

施加发射器输入信号并将其与观测接收器的输出进行比较即可得到图13所示的传递函数。但有些要点需要牢记。如果静态 (dc) 信号被施加到发射器输入,它将产生一个发射LO频率的输出,并且发射LOL将与其相结合。这将会妨碍正确得到传递函数。还应注意,发射输出端可以连接到天线,因此故意向发射器输入端施加信号可能是不被允许的。

图13. 确定从发射器输入到观测接收器输出的传递函数

为了解决这些挑战,ADI收发器使用一种将低电平直流失调应用于发射信号的算法。周期性调整失调电平,观测接收器的输出会显示这些扰动。然后,该算法分析比较观测值增量与输入值差值,如表1所示。在该示例中,没有发射用户信号,但是该方法在用户信号存在时仍然适用。

表1. 观测值增量与输入值增量的比较

执行两种情况的减法,从等式中消除恒定发射LOL,即可获得传递函数。可以扩大到两种情形以上,可对许多独立结果取平均值以提高准确性。

小结

LOL校正算法将能学习从发射输入到观测接收器输出的传递函数。然后将观测接收器的输出除以传递函数,得出发射器的输入。将预期发射的直流电平与观测到的发射直流电平进行比较,即可确定发射LOL。最后,该算法将计算消除发射LOL所必需的校正值,并将其作为直流偏置应用于所需的发射数据。

本文概述了ADI的RadioVerse收发器所用算法的一个方面。

原文标题:发射本振泄漏!如何破?看这篇就对了!

文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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ADI新一代收发器通过现有非屏蔽双绞线和连接器实现高清视频

nRF51822低功耗蓝牙射频SOC收发器数据手册免费下载

nRF51822是一种超低功耗2.4GHz无线片上系统(SoC),集成了nRF51系列2.4GHz收....

发表于 11-01 10:51 75次 阅读
nRF51822低功耗蓝牙射频SOC收发器数据手册免费下载

Altera发布一套完整的SoC解决方案

Altera的Arria II GX、Stratix IV GT、StraTIx IV GX FPG....

的头像 电子发烧友网工程师 发表于 10-27 08:17 464次 阅读
Altera发布一套完整的SoC解决方案

SN74HCT652 具有三态输出的八路总线收发器和寄存器

 HCT652器件由总线收发器电路,D型触发器和控制电路组成,用于直接从数据中复用数据传输总线或从内部存储寄存器。提供输出使能(OEAB和OEBA \)输入以控制收发器功能。提供选择控制(SAB和SBA)输入以选择实时或存储的数据传输。低输入电平选择实时数据;高输入级别选择存储的数据。图1显示了可以使用这些器件执行的四种基本总线管理功能。 A或B数据总线上的数据或两者都可以存储在内部D型触发器中无论选择控制端子还是输出控制端子,在适当的时钟(CLKAB或CLKBA)端子上都会发生从低到高的跳变。当SAB和SBA处于实时传输模式时,通过同时启用OEAB和OEBA \,可以在不使用内部D型触发器的情况下存储数据。在此配置中,每个输出都会增强其输入。当两组总线的所有其他数据源都处于高阻态时,每组总线保持最后状态。 为确保上电或断电期间的高阻态,OEBA \应通过上拉电阻连接到VCC,OEAB应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流吸收/电流源能力决定。 特性 工作电压范围4.5 V至5.5 V 低功耗,80-μA...

发表于 10-09 17:06 6次 阅读
SN74HCT652 具有三态输出的八路总线收发器和寄存器

SN74BCT29854 8 位至 9 位奇偶校验收发器

SN74BCT29854是一款8位至9位奇偶校验收发器,专为数据总线之间的异步通信而设计。当数据从A总线传输到B总线时,产生奇偶校验位。当数据从B传输到A总线及其相应的奇偶校验位时,奇偶校验错误输出将指示B数据中是否发生错误。输出启用输入可用于禁用设备,以便有效隔离总线。 9位奇偶校验生成器/检查器生成奇偶校验奇数(PARITY)输出,并通过开集极奇偶校验错误监视I /O端口的奇偶校验标志。 可以使用latch-enable从锁存器传递,采样,存储或清除and clear控制输入。当两者为低电平,数据从A总线传输到B总线,并生成反向奇偶校验。反向奇偶校验是一种强制错误条件,它为设计人员提供了更多的系统诊断功能。 SN74BCT29854提供反相逻辑。 SN74BCT29854的工作温度范围为0°C至70°C。 特性 具有TTL输入和输出的BiCMOS工艺 最先进的BiCMOS设计显着降低待机电流 流通引脚排列(输出端对面的所有输入) 功能等效于AMD Am29854 具有奇偶校验发生器/检查器的高速总线收发器 具有...

发表于 10-09 16:42 34次 阅读
SN74BCT29854 8 位至 9 位奇偶校验收发器

SN74HC652 具有三态输出的八路总线收发器和寄存器

HC652器件由总线收发器电路,D型触发器和控制电路组成,用于直接从数据中复用数据传输总线或从内部存储寄存器。提供输出使能(OEAB和OEBA \)输入以控制收发器功能。提供选择控制(SAB和SBA)输入以选择实时或存储的数据传输。低输入电平选择实时数据,高输入电平选择存储数据。图1显示了可以使用这些器件执行的四种基本总线管理功能。 A或B数据总线上的数据或两者都可以存储在内部D型触发器中无论选择控制端子还是输出控制端子,在适当的时钟(CLKAB或CLKBA)端子上都会发生从低到高的跳变。当SAB和SBA处于实时传输模式时,通过同时启用OEAB和OEBA \,可以在不使用内部D型触发器的情况下存储数据。在此配置中,每个输出都会增强其输入。当两组总线的所有其他数据源都处于高阻态时,每组总线保持最后状态。 为确保上电或断电期间的高阻态,OEBA \应通过上拉电阻连接到VCC,OEAB应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流吸收/电流源能力决定。 特性 2 V至6 V的宽工作电压范围 高电流三态输出可驱动至15 ...

发表于 10-09 16:40 2次 阅读
SN74HC652 具有三态输出的八路总线收发器和寄存器

SN74LVCH16652A 具有三态输出的 16 位总线收发器和寄存器

该16位总线收发器和寄存器设计用于1.65 V至3.6 VVCC操作。 特性 德州仪器(TI)Widebus™系列成员 工作电压范围为1.65 V至3.6 V 输入接受电压至5.5 V 最大tpd6.3 ns,3.3 V 典型VOLP(输出接地反弹) &lt; 0.8 V,VCC= 3.3 V,TA= 25°C 典型VOHV(输出V < sub> OH Undershoot) &gt; 2 V VCC= 3.3 V,TA= 25°C 支持所有端口上的混合模式信号操作 (5 -V输入/输出电压3.3VVCC) Ioff支持部分掉电模式操作 数据输入端的总线保持消除了对外部上拉或下拉电阻的需求 闩锁性能超过250 mA每个JESD 17 ESD保护超过JESD 22 2000-V人体模型 200-V机型 1500-V充电设备型号 参数 与其它产品相比 寄存收发器   Technology Fam...

发表于 10-09 16:36 4次 阅读
SN74LVCH16652A 具有三态输出的 16 位总线收发器和寄存器

SN74LVCH16543A 具有三态输出的 16 位寄存收发器

这个16位注册收发器设计用于1.65 V至3.6 VVCC操作。 SN74LVCH16543A可用作两个8位收发器或一个16位收发器。为每个寄存器提供单独的锁存使能(LEAB \或LEBA \)和输出使能(OEAB \或OEBA \)输入,以允许在数据流的任一方向上进行独立控制。 A- to-B enable(CEAB \)输入必须为低电平才能从A输入数据或从B输出数据。如果CEAB \为低电平且LEAB为低电平,则A-to-B锁存器是透明的;随后LEAB的从低到高的转换将A锁存器置于存储模式。 CEAB \和OEAB \均为低电平时,3态B输出有效,并反映A锁存器输出端的数据。从B到A的数据流类似,但需要使用CEBA \,LEBA \和OEBA \输入。 为了确保上电或断电期间的高阻态,应该绑定OE \通过上拉电阻到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。 输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合3.3 V /5 V系统环境中将这些器件用作转换器。 此器件完全指定用于使用Ioff的部分关断应用。 Ioff电路禁用输出,防止在器件断电时损坏通过器件的电流。 提供有源总线保持电路...

发表于 10-09 16:35 5次 阅读
SN74LVCH16543A 具有三态输出的 16 位寄存收发器

SN74LVC863A 具有三态输出的 9 位总线收发器

该9位总线收发器设计用于1.65 V至3.6 VVCC操作。 SN74LVC863A设计用于数据总线之间的异步通信。控制功能实现允许最大的时序灵活性。 该器件允许从A总线到B总线或从B总线到A总线的数据传输,具体取决于输出的逻辑电平-enable(OEAB \和OEBA)\ inputs。 在上电和断电条件下,输出处于高阻态。器件断电时,输出保持高阻态。 输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合3.3 V /5 V系统环境中将此器件用作转换器。 为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应绑定通过上拉电阻到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。 该器件完全适用于使用Ioff的部分断电应用。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。 特性 从1.65 V运行至3.6 V 输入接受电压至5.5 V 最大值pd6.1 ns,3.3 V 典型VOLP(输出接地反弹) &lt; 0.8 V,VCC < /sub> = 3.3 V,TA= 25°C 典型VOHV(输出VOH下冲) &gt; 2 V VCC= 3....

发表于 10-09 16:32 4次 阅读
SN74LVC863A 具有三态输出的 9 位总线收发器

SN74LVC245A 具有三态输出的八路总线收发器

这些八进制总线收发器设计用于1.65 V至3.6 V VCC操作。 'LVC245A器件专为数据总线之间的异步通信而设计。 特性 从1.65 V运行至3.6 V 输入接受电压至5.5 V 最大值pd6.3 ns,3.3 V 典型VOLP(输出接地反弹) &lt; 0.8 V,VCC= 3.3 V,TA= 25°C 典型VOHV(输出V < sub> OH Undershoot) &gt; 2 V在VCC= 3.3 V,TA= 25°C Ioff支持实时插入,部分-Power-Down 模式和后驱动保护 支持所有端口的混合模式信号操作(5V输入/输出电压,3.3 V VCC) 闩锁性能每JESD超过250 mA 17 ESD保护超过JESD 22 2000-V人体模型 < li> 1000-V充电设备型号 参数 与其它产品相比 标准收发器   Technology Family VCC (Min) (V) V...

发表于 10-09 16:30 15次 阅读
SN74LVC245A 具有三态输出的八路总线收发器

SN74BCT29863B 9 位总线收发器

这些9位收发器设计用于数据总线之间的异步通信。控制功能实现允许最大的时序灵活性。 这些器件允许从A总线到B总线或从B总线到A总线的数据传输,具体取决于输出的逻辑电平-enable输入。 在上电和断电条件下,输出处于高阻态。器件断电时,输出保持高阻态。 SN54BCT29863B的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74BCT29863B的工作温度范围为0°C至70°C。 特性 BiCMOS设计大幅减少ICCZ 功能上等同于'ALS29863和AMD Am29863A < /li> 上电高阻抗状态 ESD保护超过MIL-STD-883C 2000 V,方法3015 封装选项包括塑料小外形封装( DW),陶瓷芯片载体(FK)和扁平封装(W),标准塑料和陶瓷300密耳DIP(JT,NT) 参数 与其它产品相比 标准收发器   Technology Family VCC (Min) (V) ...

发表于 10-09 16:27 4次 阅读
SN74BCT29863B 9 位总线收发器

SN74LVCH16245A 具有三态输出的 16 位总线收发器

这个16位(双八进制)同相总线收发器设计用于1.65 V至3.6 V VCC操作。 SN74LVCH16245A器件专为数据总线之间的异步通信而设计。 该器件可用作两个8位收发器或一个16位收发器。有源总线保持电路将未使用或未驱动的数据输入保持在有效的逻辑状态。 特性 德州仪器公司成员 Widebus系列 工作电压范围为1.65 V至3.6 V < li>输入接受电压至5.5 V 最大tpd4 ns,3.3 V 典型VOLP(输出接地反弹) &lt; 0.8 V,VCC= 3.3 V,TA= 25° 典型VOHV(输出VOH下冲) &gt; 2 V VCC= 3.3 V,TA= 25° C 支持所有端口上的混合模式信号操作 (5V输入/输出电压,3.3VVCC) I < sub> off 支持实时插入,部分关机 模式和后驱保护 数据输入上的总线保持消除了对外部上拉或下拉电阻的需求 闩锁性能每JESD超过250 mA 17 ESD保护超过JESD 22 2000-V人体模型(A114-A) ...

发表于 10-09 16:20 23次 阅读
SN74LVCH16245A 具有三态输出的 16 位总线收发器

SN74LS243 四路总线收发器

这些四数据线收发器设计用于数据总线之间的异步双向通信。 SN74LS243可用于驱动低至133 的终止线路。 SN54LS243具有特征适用于55°C至125°C的整个军用温度范围。 SN74LS243的特点是工作温度范围为0°C至70°C。 特性 数据总线之间的双向异步通信 PNP输入降低DC负载 滞后(输入端通常为400 mV)改善噪声容限 参数 与其它产品相比 标准收发器   Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Bits (#) Voltage (Nom) (V) F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) IOL (Max) (mA) IOH (Max) (mA) ...

发表于 10-09 16:08 2次 阅读
SN74LS243 四路总线收发器

SN74LVCH16646A 具有三态输出的 16 位总线收发器和寄存器

该16位总线收发器和寄存器设计用于1.65 V至3.6 VVCC操作。 SN74LVCH16646A可用作两个8位收发器或一个16位收发器。该器件由总线收发器电路,D型触发器和控制电路组成,用于直接从输入总线或内部寄存器多路传输数据。 A或B总线上的数据是在适当时钟(CLKAB或CLKBA)输入的低到高转换时进入寄存器。图1显示了可以使用SN74LVCH16646A执行的四种基本总线管理功能。 输出使能(OE)和方向控制(DIR)输入控制收发器功能。在收发器模式下,高阻端口的数据可以存储在寄存器中或两者中。选择控制(SAB和SBA)输入可以复用存储的和实时的(透明模式)数据。用于选择控制的电路消除了在存储的和实时数据之间的转换期间在多路复用器中发生的典型解码故障。当OE \低时,DIR确定哪个总线接收数据。在隔离模式(OE \ high)中,A数据可以存储在一个寄存器中,和/或B数据可以存储在另一个寄存器中。 该器件完全适用于部分关断应用使用Ioff。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏电流通过器件。 当禁用输出功能时,输入功能仍然有效且可以用于存储和传输数据。一...

发表于 10-09 15:53 2次 阅读
SN74LVCH16646A 具有三态输出的 16 位总线收发器和寄存器

SN74BCT652 八路总线收发器和寄存器

这些设备包括总线收发器电路,D型触发器和控制电路,用于直接从数据总线或从数据总线多路传输数据。内部存储寄存器。 输出使能(OEAB)提供输入以控制收发器功能。提供选择控制(SAB和SBA)输入以选择是传送实时数据还是存储数据。用于选择控制的电路消除了在存储的和实时数据之间的转换期间在多路复用器中发生的典型解码故障。低输入选择实时数据,高输入选择存储数据。图1显示了可以使用'BCT652执行的四种基本总线管理功能。 A或B数据总线上的数据或两者都可以存储在内部D型触发器中无论选择或使能控制引脚如何,通过适当时钟(CLKAB或CLKBA)输入的低到高转换。当SAB和SBA处于实时传输模式时,通过同时启用OEAB和。在此配置中,每个输出都会增强其输入。因此,当两组总线的所有其他数据源都处于高阻态时,每组总线保持最后状态。 SN54BCT652的特点是可在整个军用温度范围内工作。 -55°C至125°C。 SN74BCT652的特点是工作温度范围为0°C至70°C。 特性 最先进的BiCMOS设计显着减少了ICCZ ...

发表于 10-09 15:51 2次 阅读
SN74BCT652 八路总线收发器和寄存器

SN74HCT645 具有三态输出的八路总线收发器

这些八进制总线收发器设计用于数据总线之间的异步双向通信。这些设备根据方向控制(DIR)输入的电平,将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。输出使能(OE)\输入可用于禁用器件,以便有效隔离总线。 特性 工作电压范围4.5 V至5.5 V 高电流三态输出可驱动多达15 LSTTL负载 低功耗,80-μA最大ICC 典型tpd= 14 ns < li>±6-mA输出驱动,5 V 低输入电流,1μA最大 输入兼容TTL电压 True Logic 参数 与其它产品相比 标准收发器   Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Bits (#) Voltage (Nom) (V) F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) ...

发表于 10-09 15:49 8次 阅读
SN74HCT645 具有三态输出的八路总线收发器

SN74HC646 具有三态输出的八路总线收发器和寄存器

 HC646器件包括具有3态输出的总线收发器电路,D型触发器和用于多路传输的控制电路数据直接来自输入总线或内部寄存器。 A或B总线上的数据在适当时钟(CLKAB或CLKBA)输入的低到高转换时被输入寄存器。图1显示了可以使用 HC646器件执行的四种基本总线管理功能。 输出使能(OE)和方向控制(DIR)输入控制收发器功能。在收发器模式下,高阻抗端口的数据可以存储在一个或两个寄存器中。 选择控制(SAB和SBA)输入可以复用存储和实时(透明模式)数据。当OE \有效(低)时,DIR确定哪条总线接收数据。在隔离模式(OE \ high)中,A数据可以存储在一个寄存器中和/或B数据可以存储在另一个寄存器中。 确保上电或上电期间的高阻态向下,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。 当禁用输出功能时,输入功能仍然有效,可用于存储数据。一次只能驱动两条总线A或B中的一条。 特性 2 V至6 V的宽工作电压范围 高电流三态输出可驱动至15 LSTTL负载 低功耗,80-μA最...

发表于 10-09 15:46 2次 阅读
SN74HC646 具有三态输出的八路总线收发器和寄存器

SN74LVC16245A 具有三态输出的 16 位总线收发器

这个16位(双八进制)同相总线收发器设计用于1.65 V至3.6 VVCC操作。 SN74LVC16245A器件专为数据总线之间的异步通信而设计。 该器件可用作两个8位收发器或一个16位收发器。 特性 德州仪器公司成员 Widebus系列 工作电压范围为1.65 V至3.6 V < li>输入接受电压至5.5 V 最大tpd4 ns,3.3 V 典型VOLP(输出地面弹跳) &lt; 0.8 V,VCC= 3.3 V,TA= 25°C 典型VOHV(输出V < sub> OH Undershoot) &gt; 2 V,VCC= 3.3 V,TA= 25°C 支持所有端口的混合模式信号操作(5 V输入) /输出电压使用 3.3 VVCC) Ioff支持实时插入,部分关机模式和后驱保护 闩锁性能每JESD超过250 mA 17 ESD保护超过JESD 22 2000-V人体模型(A114-A) 200 V机型(A115-A) 1000 V充电设备型号(C101) 参数 ...

发表于 10-09 15:44 37次 阅读
SN74LVC16245A 具有三态输出的 16 位总线收发器

SN74HCT623 具有三态输出的八路总线收发器

这些八进制总线收发器设计用于数据总线之间的异步双向通信。控制功能实现允许最大的时序灵活性。 ?? HCT623器件允许从A总线到B总线或从B总线到A总线的数据传输,具体取决于逻辑电平在输出使能(OEAB和OEBA \)输入端。 输出使能输入禁用器件,以便有效隔离总线。双启用配置使收发器能够同时启用OEAB和OEBA \来存储数据。每个输出都强化了此收发器配置中的输入。当OEAB和OEBA都被使能并且两组总线的所有其他数据源都处于高阻态时,两组总线(总共16个)保持其最后状态。两组总线上出现的8位代码是相同的。 为确保上电或掉电期间的高阻态,OEBA \应连接到VCC通过上拉电阻和OEAB应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流吸收/电流源能力决定。 特性 工作电压范围4.5 V至5.5 V 低功耗,80-μA最大ICC 典型tpd= 11 ns ±6-mA输出驱动,5 V 低输入电流最大 输入兼容TTL电压 锁定总线锁存功能 True Logic ...

发表于 10-09 15:42 2次 阅读
SN74HCT623 具有三态输出的八路总线收发器

SN74BCT543 八路寄存收发器

'BCT543八进制收发器包含两组D型锁存器,用于临时存储在任一方向上流动的数据。为每个寄存器提供单独的锁存使能(LEAB \或LEBA \)和输出使能(OEAB \或OEBA \)输入,以允许在数据流的任一方向上进行独立控制。 A-to-B使能(CEAB \)输入必须为低电平才能从A输入数据或从B输出数据。如果CEAB \为低电平且LEAB \为低电平,则A- to-B闩锁是透明的;随后LEAB的从低到高的转换将A锁存器置于存储模式。 CEAB \和OEAB \均为低电平时,3态B输出有效,并反映A锁存器输出端的数据。从B到A的数据流类似,但需要使用CEBA \,LEBA \和OEBA \输入。 SN54BCT543的特点是在整个军用温度范围内工作,温度范围为 特性 最先进的BiCMOS设计显着减少了我 CCZ 3-状态真实输出 存储背靠背寄存器 ESD保护超过MIL-STD-883C 2000 V,方法3015 封装选项包括塑料小外形封装(DW),陶瓷芯片载体(FK)和扁平封装(W),塑料和陶瓷300密耳DIP(JT,NT) ...

发表于 10-09 11:00 23次 阅读
SN74BCT543 八路寄存收发器

SN74LV245A 具有三态输出的八路总线收发器

这些八路总线收发器设计用于2 V至5.5 V V CC 操作。 特性 2-V至5.5-VV CC 操作 Max t pd 6.5 ns,5 V 典型V OLP (输出接地反弹) &lt; 0.8 V,V CC = 3.3 V,T A = 25°C 典型V OHV (输出V OH 下冲) ; 2.3 V V CC = 3.3 V,T A = 25°C 支持混合模式电压操作 所有端口< /li> I off 支持部分断电模式 操作 闩锁性能超过250 mA 每JESD 17 ESD保护超过JESD 22 2000-V人体模型(A114-A) 200-V机器型号(A115-A) 1000 V充电设备型号(C101) 参数 与其它产品相比 标准收发器   Technology Family VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Bits (#...

发表于 10-09 10:55 51次 阅读
SN74LV245A 具有三态输出的八路总线收发器

SN74LS652 八路总线收发器和寄存器

这些设备包括总线收发器电路,D型触发器和控制电路,用于直接从数据总线或从数据总线多路传输数据。内部存储寄存器。启用GAB和G \ BA以控制收发器功能。提供SAB和SBA控制引脚以选择是否传输实时数据或存储数据。低输入电平选择实时数据,高选择存储数据。以下示例演示了可以使用'LS651,'LS652和'LS653执行的四种基本总线管理功能。 A或B数据总线上的数据或两者都可以通过适当的时钟引脚(CAB或CBA)从低到高的跳变存储在内部D触发器中,而不管选择或启用控制引脚。当SAB或SBA处于实时传输模式时,通过同时启用GAB和G \ BA,还可以在不使用内部D型触发器的情况下存储数据。在此配置中,每个输出都会增强其输入。因此,当两组总线的所有其他数据源都处于高阻抗时,每组总线将保持其最后状态。 SN54LS651至SN54LS653的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74LS651至SN74LS653的工作温度范围为0°C至70°C。 特性 总线收发器/寄存器 A和B总线的独立寄存器和启用 ...

发表于 10-09 10:53 33次 阅读
SN74LS652 八路总线收发器和寄存器