该LM96570是一种八通道单片光束形成器,用于脉冲发生器 多通道医疗超声应用。它非常适合与LM965XX系列一起使用 芯片组提供面向低功耗、便携式的完整医疗超声解决方案 系统。
该LM96570提供八个P和N输出通道,单个延迟最高可达102.4微秒 其脉冲频率可达80 MHz。所有通道都会启动脉冲序列 同时通过单一发射信号。高级功能包括延迟分辨率细至 0.78纳秒,可编程模式最多64脉冲。脉冲模式和延迟设置为 通过串行接口预编程,从而简化了对 驱动电路。
该LM96570采用32针WQFN封装。
*附件:lm96570.pdf
特性
- 通过编程单个通道参数,完全控制光束方向和脉冲模式的选择
- 输出与八进制高压脉冲集成电路上的正负输入无缝接口
- 光束成形器定时提供:
- 延迟分辨率为0.78纳秒
- 延迟范围最高可达102.4微秒
- 脉冲模式通过以下方式本地生成:
- 最多64个脉冲的序列
- 可调脉冲宽度
- 2.5V至3.3V CMOS逻辑接口
主要规格
- 输入输出电压 2.5 至 3.3 V
- 铁芯电源电压 1.8 V
- 输出脉冲频率 80 MHz
- 参考频率 40(±5%) MHz
- 1σ 输出抖动(@ 5MHz)25 ps
- 输出相位噪声(@ 5MHz,1kHz偏移)−116 dBc/Hz
- 延迟分辨率 0.78 纳秒
- 延迟范围 102.4微秒
- 最大模式长度:64脉冲
- 串行接口速度:80 Mbps
- 总功率 0.063瓦
- 运行温度0至+70°C
参数

方框图

LM96570 是德州仪器(TI)推出的 8 通道单片式波束形成器,专为医疗超声应用的脉冲发生器设计,核心优势为高精度延迟控制、可编程脉冲模式与低功耗,可与 LM965XX 系列芯片组搭配构建完整超声解决方案,适配便携式低功耗医疗设备。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
- 通道与脉冲特性 :8 路 P/N 输出通道,支持 0.625 MHz
80 MHz 输出脉冲率,脉冲模式长度可编程(464 个脉冲),单通道独立配置。 - 延迟控制 :延迟范围最大 102.4 μs,延迟分辨率 0.78 ns,支持粗调(14 位,6.25 ns / 步)与细调(3 位,0.78 ns / 步),相位调节精度 45°。
- 时序性能 :输出抖动 1σ=25 ps(5 MHz),相位噪声 - 116 dBc/Hz(5 MHz,1 kHz 偏移),上升 / 下降时间典型值 0.5 ns(2 mA 负载)。
- 功耗与供电 :数字核心(VDDC)与模拟电源(VDDA)均为 1.71
1.89 V,数字 I/O 电源(VIO)为 2.373.47 V;典型总功耗 0.063 W,低功耗设计适配便携式设备。
2. 环境与封装
- 工作温度:0°C 至 70°C,满足医疗设备常规工作环境要求;
- 封装形式:32 引脚 WQFN 封装(5.3mm×5.3mm),符合 RoHS 标准,引脚镀层为锡(SN),MSL 等级 2,峰值回流温度 260°C;
- ESD 防护:人体模型(HBM)±2 kV、机器模型(MM)±200 V、充电设备模型(CDM)±750 V,保障操作与使用可靠性。
二、关键功能特性
1. 波束形成核心功能
- 脉冲模式编程:支持单通道独立编程(P 通道 08h
0Fh、N 通道 10h17h)与全局统一编程(18h/P 通道、19h/N 通道),二进制直码输出,LSB 优先传输。 - 脉冲宽度调节:通过相位延迟补偿路径差异,支持 P/N 通道相对延迟调整,可实现 50% 占空比校准,适配高压脉冲发生器驱动需求。
- 多工作模式:支持常规发射模式、连续波(CW)模式(循环输出固定脉冲)、反向发射模式(谐波成像,先正后反两次发射)。
2. 控制与接口
- 串行接口:4 线串行接口(sCLK/sWR/sRD/sLE),时钟频率最高 80 MHz,支持寄存器读写,地址 6 位(含读写控制),数据长度 8~64 位。
- PLL 时钟:支持 40 MHz 差分(LVDS 兼容)或单端(LVCMOS)参考时钟输入,内部生成 160 MHz 8 相时钟,保障时序精度。
- 触发与复位:TX_EN 引脚触发发射,RST 引脚异步复位,支持上电复位序列与低功耗管理。
3. 系统兼容性
- 输出接口:P/N 输出直接驱动高压超声脉冲发生器(如 LM96550),适配正 / 负脉冲控制需求;
- 芯片组兼容:可与 LM96550(脉冲器)、LM96530(T/R 开关)、LM96511(模拟前端)等搭配,构建完整超声发射 / 接收系统。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
- 医疗超声设备:便携式超声诊断仪、超声成像系统,支持 128/256 通道扩展;
- 具体应用:腹部超声、心血管超声、小器官超声等医疗成像场景,适配谐波成像、连续波多普勒等模式。
2. 硬件设计建议
- 供电与去耦 :VDDC、VDDA 需 1.8 V 稳定供电,VIO 支持 2.5~3.3 V,各电源引脚就近放置 0.1 μF 陶瓷电容去耦,PLL_Vin 引脚建议外接 0.94 V 参考电压。
- 时钟电路:参考时钟推荐 40 MHz 低抖动 LVDS 信号,差分输入时 PLL_CLK - 引脚需交流耦合,单端输入时接地或接 VDDA。
- 布局规范:模拟地(AGND)与数字地(DGND/DGNDIO)分开布线,时钟线短且隔离,P/N 输出通道远离噪声源,确保时序精度。
3. 软件与配置
- 寄存器配置:通过 1Ah 寄存器设置脉冲长度、输出频率与 PLL 使能;00h~07h 配置单通道延迟与脉冲宽度调整;1Bh 选择 PLL 时钟输入类型(差分 / 单端)。
- 工作流程:上电后先配置电源与复位,再编程脉冲模式与延迟参数,最后通过 TX_EN 引脚触发发射,支持连续发射与单次发射控制。
四、典型工作模式
1. 常规发射模式
- 配置 64 位脉冲模式,通过延迟编程实现 8 通道相位聚焦,适用于常规超声成像,相邻通道延迟差可低至 13.28 ns。
2. 连续波(CW)模式
- 循环输出固定脉冲序列(默认 [1 0]/[0 1]),无需重复编程,适用于多普勒血流测量,脉冲率最高 80 MHz。
3. 反向发射模式
- 单次 TX_EN 触发两次发射(先正相后反相),适配谐波成像,提升成像分辨率,支持 8 位自定义脉冲模式。
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