3.3 V/5 V ECL Quad Differential Driver/Receiver MC10EP17与MC100EP17:高性能解决方案
在电子设计领域,对于高速信号处理和传输的需求日益增长。今天,我们来深入了解一下 ON Semiconductor 推出的 3.3 V/5 V ECL 四通道差分驱动器/接收器 MC10EP17 和 MC100EP17,看看它们在高速应用中能为我们带来怎样的表现。
文件下载:MC100EP17DTR2G.pdf
产品概述
MC10/100EP17 是基于 EP17 设备的 4 位差分线路接收器。其高频输出提供了超过 3.0 GHz 的最大频率,这使得该设备非常适合用于缓冲超高速振荡器。此外,它还具有内部增益两级设计,使其成为高带宽放大器应用的理想选择。
产品特性
电气特性
- 低传播延迟:典型传播延迟为 220 ps,能够实现快速的信号传输,减少信号延迟带来的影响。
- 高工作频率:典型最大频率超过 3.0 GHz,满足高速信号处理的需求。
- 宽工作电压范围:
- PECL 模式下,工作电压范围为 (V{CC}=3.0 ~V) 至 5.5 V,(V{EE}=0 ~V)。
- NECL 模式下,工作电压范围为 (V{CC}=0 ~V),(V{EE}=-3.0 ~V) 至 -5.5 V。
其他特性
- 开放输入默认状态:未使用的输入引脚可以保持开放,不会影响设备其他部分的正常运行。
- 输入安全钳位:为输入提供保护,防止过压损坏。
- VBB 输出:内部生成的参考电压输出,可用于单端输入条件下的参考电压,也可用于交流耦合输入的偏置。
- 环保特性:这些设备无铅、无卤素,符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
引脚说明
| 引脚 | 功能 |
|---|---|
| D[0:3], D[0:3] | ECL 差分数据输入 |
| Q[0:3], Q[0:3] | ECL 差分数据输出 |
| VBB | 参考电压输出 |
| VCC | 正电源 |
| VEE | 负电源 |
当引脚保持开放时,默认输出为低电平。
电气参数
最大额定值
| 符号 | 参数 | 条件 1 | 条件 2 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vcc | PECL 模式电源 | VEE = 0V | 6 | V | |
| VEE | NECL 模式电源 | Vcc = 0V | -6 | V | |
| V1 | PECL 模式输入电压 NECL 模式输入电压 |
VEE = 0V Vcc = 0V |
Vi ≤ Vcc Vi ≥ VEE |
6 -6 |
V |
| lout | 输出电流 | 连续 浪涌 |
50 100 |
mA | |
| I8B | VBB 灌/拉电流 | ±0.5 | mA | ||
| TA | 工作温度范围 | -40 至 +85 | °C | ||
| Tstg | 存储温度范围 | -65 至 +150 | °C | ||
| BJA | 热阻(结到环境) | 0 lfpm 500 lfpm |
TSSOP - 20 WB | 140 100 |
°C/W |
| BJc | 热阻(结到外壳) | 标准电路板 | TSSOP - 20 WB | 23 至 41 | °C/W |
| Tsol | 波峰焊(无铅) | 265 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
直流特性
不同工作模式和温度下,设备的直流特性有所不同。例如,在 PECL 模式下,当 (V{CC}=3.3 ~V),(V{EE}=0 ~V) 时,电源电流在 -40°C 至 85°C 范围内为 42 - 68 mA;输出高电压在 -40°C 时为 2165 - 2415 mV,在 25°C 时为 2230 - 2480 mV,在 85°C 时为 2290 - 2540 mV 等。这些参数为我们在不同工作条件下使用设备提供了重要参考。
交流特性
| 符号 | 特性 | -40°C | 25°C | 85°C | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | |||
| fmax | 最大频率 | >3 | >3 | >3 | GHz | ||||||
| tPLH, tPHL | 输出差分传播延迟 | 125 150 |
200 220 |
275 300 |
150 180 |
220 250 |
300 320 |
200 200 |
260 290 |
350 360 |
ps |
| tJITTER | 时钟随机抖动(RMS) | 0.132 0.143 0.148 0.129 0.129 |
0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 |
0.147 0.159 0.146 0.131 0.142 |
0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 |
0.154 0.156 0.169 0.147 0.168 |
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 |
ps | |||
| VPp | 输入电压摆幅(差分配置) | 150 | 800 | 1200 | 150 | 800 | 1200 | 150 | 800 | 1200 | mV |
| t tf | 输出上升/下降时间 Q,(20% - 80%) | 100 | 160 | 220 | 100 | 170 | 230 | 120 | 190 | 250 | ps |
这些交流特性表明,MC10EP17 和 MC100EP17 在高速信号处理方面具有出色的性能。
封装与订购信息
| 该设备采用 TSSOP - 20 WB 封装,提供无铅版本。订购信息如下: | 设备 | 封装 | 包装 |
|---|---|---|---|
| MC10EP17DTG | TSSOP - 20 WB(无铅) | 75 个/管 | |
| MC100EP17DTG | TSSOP - 20 WB(无铅) | 75 个/管 |
应用注意事项
- VBB 引脚使用:当使用 VBB 引脚时,需要通过 0.01 μF 电容对 VBB 和 (V_{CC}) 进行去耦,并将灌/拉电流限制在 0.5 mA。当不使用时,VBB 应保持开放。
- 热平衡:设备需在热平衡建立后才能满足规格要求,建议在测试插座或印刷电路板上安装时,保持横向气流大于 500 lfpm。
- 输入输出参数:输入和输出参数与 (V_{CC}) 成 1:1 变化,(VEE) 有一定的变化范围,具体可参考文档中的说明。
总结
MC10EP17 和 MC100EP17 以其高速、高性能和宽工作电压范围等优点,为高速信号处理和传输提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式和参数,并注意相关的应用注意事项,以充分发挥设备的性能。你在使用类似设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
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