- 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款可直接与 1.8V 供电处理器连接的 LVDS 串行器。SN75LVDS83B 采用 TI FlatLink 技术,无需使用 1.8V 及 2.5V 逻辑接口所需的高成本电平转换器,从而不仅可显著降低成本,而且还可将板级空间缩减达 83%。SN75LVDS83B 支持 8 位色彩,并可串行化 RGB 数据。此外,该器件还在一个 LVDS 时钟以及 4 个 LVDS 数据对 (data pair) 中高度整合了 24 条数据线,从而实现了与 LCD 模块的连接。
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TI FlatLink LVDS 串行器 SN75LVDS83B
- 在串行数据传输中,数据接收端需要一些特定的信息来恢复出正确的字边界,以确定串行码流中哪些比特属于原始并行数据里的同一时钟节拍里的数据,这一处理过程称为字对齐(Word Aligner)。一些标准的协议会定义特殊的码
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FPGA LVDS
- 多年来,业界已开发出多种成熟的技术用于在背板总线上传输信号。随着电信和数据通信业务量的不断增长,数据传输速度的不断提高,一些传统的单端和发射极耦合逻辑技术的局限性越来越明显。多点低电压差分信号(M-LVDS)
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总线 M-LVDS 接口 真正 实现 可以
- 本文说明如何采用MAX9205 10位LVDS串行器和MAX9206 10位LVDS解串器,通过单根屏蔽双绞线(STP),在两个音频元件之间传送I2S音频数据流。
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车载 I2S 音频 传送 解串器 LVDS 串行 采用 音频
- 为了解决弹上记录器和地面测试台之间高速数据流远距离传输问题,提出一种利用低电压差分信号(LVDS)接口器件实现数据远距离传输的设计方案。实验证明该方案传输速度达到20 Mh/s,传输距离达到300 m,传输速度和传输距离得到显著提高。该优秀的长线传输技术已成功应用于在某项目中。
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FPGA LVDS 光缆 传输技术
- 随着ADC器件速率的提高以及FPGA、DSP器件运算速度的提升,高速AD和信号处理系统之间需要进行高速、稳定的数据传输,原来广泛应用CPCI以及FDPD高速总线的带宽已经无法满足宽带接收机的数据传输速率要求,成为影响接收机性能的新瓶颈。针对这一情况,提出了一种基于LVDS差分接口的DDR传输接口,解决了这一瓶颈,并且在实际硬件平台上进行了FPGA实现,达到了18.4 Gbit/s的接口速率。
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FPGA LVDS 差分板 接口应用
- 采用无信号调节功能的低电压差分信号LVDS(Low―Voltage Differentical Signaling)器件接入通信设备,其电缆长度一般为几米;但采用具有驱动器预加重功能和接收器均衡功能的LVDS器件,其电缆长度可达数百米。采用LVDS
接口器件的系统如果需长距离传输数据,可采用电缆驱动器。该系统采用DS92LVl023和DS92LVl224型的LVDS器件与驱动器件CLC006和CLC014相配合,可实现传输300米的距离。该系统设计已投入使用,其性能可靠工作稳定。
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LVDS 总线 数据传输
- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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SXGA CMOS LVDS
- 提要
在比较简单的未大量使用过孔的四层或六层 PCB 上,可能很难对 LVDS 或 LVPECL 这类差分信号布线。其原因是,驱动器上的正极引脚必须驱动接收器上的相应正极引脚,而负极引脚则必须驱动接收器的负极引脚。有时迹线以错误的方向结束,这实际上是向电路中添加了一个倒相器。本应用指南说明 Spartan?- 3 FPGA 系列如何仅通过在接收器数据通路中加入一个倒相器即可避免大量使用过孔,并且在不要求 PCB 重新设计的情况下即可解决意外的 PCB 迹线交换问题。这项技术同样适用于将 FPGA
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PCB LVDS 倒相器 FPGA SDR
- Maxim推出高压、高速MOSFET驱动器MAX15018/MAX15019,用于驱动高边和低边n沟道MOSFET。器件具有高端(HS)引脚,允许高达125V的输入电压,该指标优于竞争产品的105V电压。MAX15018/MAX15019与工业标准的HIP2100IB和HIP2101IB引脚兼容,理想用于必须承受100V或更高瞬态电压的电信电源产品中,保证足够的安全裕量。
MAX15018/MAX15019提供3A源出/吸入峰值电流,传输延迟仅为35ns (典型值),驱动器之间能够保证2ns (
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Maxim MOSFET 驱动器 TTL
- Maxim推出高速LVDS串行器/解串器(SerDes)系列产品的最新成员:MAX9257/MAX9258 SerDes芯片组。该芯片组在汽车ECU和相机之间构建了一条完备的双向数字视频链路,通过一条直流均衡的双绞线或差分线缆进行通信,能够简化设计、降低系统成本。芯片组无需外部CAN或LIN接口,在帧到帧的基础上通过UART/I²C控制通道设置相机,并允许采用交流耦合对串行器和解串器进行隔离。此外,MAX9257/MAX9258专有的扩展频谱调制技术和可编程的串行数据速率特性,能够有效降低E
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Maxim LVDS 串行器/解串器 ECU
- 现在,各种系列的传输设备或传输系统均使用价格便宜、取材方便的双绞线。来传输高质量的视频信号、音频信号和控制数据。且其传输距离可选。虽然使用品牌系列双绞线所组成的传输系统具有独特亮度/色度处理、多级瞬态冲击保护及超强的干扰抑制能力,但在数据高速传输中,其高可靠性技术指标却并不能符合要求,其所面临的问题是如何应用先进的技术来保证数据在双绞线缆中的高速传输。而将低电压差分信号(LVDS)串行器一解串器用于双绞线电缆数据高速传输系统不失为一种新技术, MAXIM公司的MAX9205/MAX9206正是利用这种技术
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LVDS 数据传输系统
- 1 ADC08D1000的结构
ADC08D1000是NS(National Semiconductor,国家半导体)公司于2005年推出的双通道低功耗的高速8位A/D转换器,其最高单通道采样频率达l.3 GHz,全功率带宽(FPBW)为1.7 GHz,在500 MHz标准信号输入的情况下可以获得7.4位的有效采样位数。整个A/D转换器用单电源1.9V供电,内带高质量参考源和高性能采样保持电路,每个通道均为差分输入,采样范围可选为650 mV或870 mV(峰一峰值)。在高速数/模转换系统中,有
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硬件电路 NS A/D转换器 FPGA LVDS
- 美国国家半导体公司 (NS)推出业界首款可支持先进通讯计算架构(ATCA)和微型通讯计算架构(MicroTCA)的4通道多点低电压差分信号传输(M-LVDS)收发器,可确保ATCA及MicroTCA底板通过线路插件分发时钟信号。这款符合EIA/TIA-899 M-LVDS 标准的全新4通道收发器集成度高,易于开发,可以有效的缩小电路板体积和产品设计周期,特别适合于设计无线基站、通信系统路由器及LXI测试仪表等应用。
DS91M040芯片不但可驱动及
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NS ATCA MicroTCA 收发器 DS91M040 芯片 LVDS
- 新型汽车电子信号格式变化最快的是视频。近几年,随着汽车电子技术的发展,对视频源、显示设备和视频传输线的开发取得了较大进展,本文讨论了相关的发展趋势。
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可靠 视频 接口 提供 应用 LVDS 为汽车 基于
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