0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

差分信号的优势以及对高速设计产生的积极影响

电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-23 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在本文中,我们将探讨差分信号的优势以及这些优势如何对您的高速设计产生积极影响。

TTL、CMOS 以及其更低电压的同类 LVTTL 与 LVCMOS 等单端信号都是数字电路设计中的常用技术。然而,使用这些类型的信号发送技术有一些不足,其最终会限制高速设计。由于不同接地电势和高压摆率,单端信号在远距离通信时运行非常吃力。针对每个信号在正负电轨间切换的单端驱动器需要一个高 ΔV/Δt,这就意味着您需要各种负载的电流 (I = CΔV/Δt)。因此,轨至轨信号(大 ΔV)的局限性就显而易见了:需要更多的电源来实现更短的转换时间(更小的 Δt)。那么我们应如何围绕数字设计获得高速信号,并避免单端信号的损耗呢?实施差分信号!

差分系统一般是三导线系统(也可能更多),包含非反相信号、反相信号以及接地参考。在理想情况的差分系统中,V+ = -V- 和 |I+| = |I-| 可产生平衡的信号。在平衡差分拓扑中,两根导线紧密耦合在一起,净接地电流 (IGND­) 等于零。在系统中实施差分信号拓扑有各种优势,包括更高的信号发送速率、高共模噪声抗扰度以及更低的功耗等。

采用差分信号,升降时间大体会比单端信号短,因此在当前通信系统中 10 Gbps 以上数据速率已成为一个可实现的标准。更小的信号摆幅可使系统整体功率预算降低。LVPECL 和 CML 差分信号具有更高的输出电压摆幅,因此功耗比 LVDS 及 M-LVDS 信号略高。

差分信号传输的第二个优势在于共模噪声抗扰度。由于差分信号由幅值相等、极性相反的正负信号组成,因此耦合到传输信号上的任何共模噪声都会被其询问所抵消。这绝对是巨大的系统优势,因为很可能会有一些开关稳压器连接至电源及接地面板,其只是在等待将其能量耦合到您清洁的信号上。这可能开始觉得不算什么,但您很快会发现当严格的抖动预算对设计至关重要时,每微微秒都非常关键!

下表是最常见差分信号拓扑的摘要,其因功耗、性能及应用领域的不同而不同:

pYYBAGGKcIeALZDZAABXLRSntX0065.jpg

一个优异的差分信号应用实例是将单端 VCO 输出连接至需要差分 LVDS 时钟输入的 FPGA 或串行解串器。为避免因满足这一需求而破坏原本已非常稳定的系统时钟架构,您可实施一款器件(如 SN65LVDS1 单路 VDS 发送器等)来执行 VCO 与终端器件之间的单端至差分信号转换。SN65LVDS1 采用 2.4V 或更高电源电压运行,理想适用于没有 3.3V 电轨的低功耗应用。

责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • FPGA
    +关注

    关注

    1664

    文章

    22502

    浏览量

    639059
  • 模拟
    +关注

    关注

    7

    文章

    1447

    浏览量

    85513
  • 信号
    +关注

    关注

    12

    文章

    2929

    浏览量

    80397
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    Sony FCB-ER8530 4K机芯高速分信号线束设计要点

    在Sony FCB-ER8530 4K机芯应用中,高速分信号的稳定传输离不开高性能互连方案。极细同轴线束凭借其优异的屏蔽能力、稳定的阻抗控制以及出色的空间适应性,成为当前高端图像传输
    的头像 发表于 03-25 17:40 437次阅读
    Sony FCB-ER8530 4K机芯<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>线束设计要点

    R&amp;S®ZNL 矢量网络分析仪在分信号S参数测量中的应用

    随着高速数字通信与高频射频系统的发展,分信号传输技术因其优异的抗干扰能力与信号完整性,被广泛应用于现代通信接口(如USB、HDMI、PCIe等)及射频模块设计中。为准确评估差分器件的
    的头像 发表于 02-09 16:29 835次阅读
    R&amp;S®ZNL 矢量网络分析仪在<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>S参数测量中的应用

    【「玩转高速电路:基于ANSYS HFSS的无源仿真实例」阅读体验】+分信号

    书籍本章开始讲解差分信号的影响因素 一、不同宽度的分微带线 分信号微带线特性阻抗随着线宽的增大而减小。
    发表于 01-19 08:55

    高带宽双路 SPDT 分信号开关 TS3DS26227 详解

    高带宽双路 SPDT 分信号开关 TS3DS26227 详解 在电子设计领域,开关器件的性能对整个系统的信号传输和处理起着关键作用。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的 TS3DS26227
    的头像 发表于 01-14 16:10 368次阅读

    高速分开关TS3DS10224的全方位解析

    于一身的高速分开关。 文件下载: ts3ds10224.pdf 1. 产品概述 TS3DS10224是一款3V、双向的分交叉点开关,同时还具备分1:4、2通道
    的头像 发表于 01-14 11:10 687次阅读

    SN65LVDS20和SN65LVP20:高速分信号处理的理想之选

    SN65LVDS20和SN65LVP20:高速分信号处理的理想之选 在高速数据传输和信号处理领域,选择合适的芯片对于系统性能至关重要。今天
    的头像 发表于 12-29 16:40 484次阅读

    TDK TCM0403T薄膜共模滤波器:高速分信号的EMC解决方案

    TDK TCM0403T薄膜共模滤波器:高速分信号的EMC解决方案 在当今的电子设备中,高速分信号
    的头像 发表于 12-26 11:00 444次阅读

    TMUXHS4512:高速分信号处理的理想之选

    TMUXHS4512:高速分信号处理的理想之选 在当今高速数据传输的时代,对于高速、可靠的多路复用器和多路
    的头像 发表于 12-15 16:15 934次阅读

    TMUXHS4612:高速分信号处理的理想之选

    TMUXHS4612:高速分信号处理的理想之选 在高速分接口领域,德州仪器(TI)推出的TMUXHS4612 3.3V 6通道20Gbp
    的头像 发表于 12-15 16:10 759次阅读

    单片机的分信号到底是什么?

    分信号到底是什么?通俗来讲,就是驱动端发送两个等值、反相的信号,接收端通过比较这两个电压的差值来判断逻辑状态“0”还是“1”。 分信号
    发表于 11-12 06:44

    M12电缆接头针脚定义:分信号引脚配置里的 “传输密码”

    M12 电缆接头的分信号针脚配置,不是 “死板的图纸定义”,而是 “贴合场景的传输解决方案”。从 D 编码的以太网适配,到 X 编码的高速传输,每一组引脚的配置,都是为了让数据在工业现场的复杂环境
    的头像 发表于 09-18 10:10 2563次阅读
    M12电缆接头针脚定义:<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>引脚配置里的 “传输密码”

    分信号转换成单端信号需要哪些元件?

    性能下降。3. 变压器(可选)无源转换方案,适用于高频或射频(RF)应用。工作原理: 变压器次级绕组中心抽头接地,形成单端输出。分信号通过初级绕组耦合到次级,利用电磁感应实现隔离和转换。优势:无需
    发表于 08-14 09:10

    分探头能测那些信号呢?

    分信号是由两个幅度相等、相位相反的信号组成,其信息通过两者的差值传递。分探头的设计初衷就是优化这类信号的测量,典型应用包括:
    的头像 发表于 08-05 13:02 1074次阅读

    分信号与单端信号接线时要注意什么?

    本文介绍了输出单端信号分信号的设备与采集设备之间应该怎样接线。
    的头像 发表于 06-17 15:50 2430次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>与单端<b class='flag-5'>信号</b>接线时要注意什么?

    高速应用的分设计

    在现代电子系统中,数据传输速度的快速增长带来了诸多挑战。当信号频率达到几百兆赫兹甚至数千兆赫兹时,传统的单端信号传输方式面临着信号完整性恶化、电磁干扰增强、功耗增加等问题。
    的头像 发表于 06-13 12:01 1135次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>应用的<b class='flag-5'>差</b>分设计