LVDS基础介绍教学资料
LVDS Cable 产品应用
主要用于连接笔记本电脑Main board 跟Panel,传输电源&信号
LVDS Cable 产品应用
LVDS Cable 产品应用
LVDS 主要材料以及用途
一.线材 二.连接器 三.外观材料
一.线材
1.同轴线(micro coaxial cable)
2.电子线(wire cable):普通电子线,高温 电子线
C、D导电铝箔铜箔 用途
• 密封EMI屏蔽室、壳体和电子设备的接缝 • 缠绕电缆进行屏蔽 • 提供一个可靠的接地表面 • 静电放电 • 实用的多功能维修材料
• 符合MIL-T-47012
C、D导电铝箔铜箔 结构
2.绝缘材料
•A醋酸布胶带 •B奈米胶带 •C铁氟龙胶带 •DKAPTON胶带
A醋酸布胶带制作
作用
• 电力应用:通常用到的是如下两种 电力传递方法:(1)专用于高水平的 当前电力接触传递(2)和并行多边信 号接触。
• 信号传送:仿真信号传送及数字信 号传送
结构
一个基本的连接器包括四个部分 • 接触界面
• 接触涂层
• 接触弹性组件
• 连接器塑料本体
接触界面与接触涂层
• 接触界面:当把插头插入插座孔时,接触 界面就产生 事实上必须考虑到有两种不同的接触界面 :可分离界面和固定界面
同轴线的结构,由外向内依次是外被、外 导体(屏蔽层)、绝缘介质和内导体4 部分。下面我们就分别介绍一下每一部 分的作用。
▪
A.外被
▪ 外被,即最外面是一层绝缘层,起保护 作用作用,保护电线的绝缘层,以防止外 界力或环境因素损伤电缆。
▪ 由於电气装备用电线电缆大都在移动条 件下工作,或更换安装位置,要求安装 时柔软,弯曲半径小等,因此橡皮,塑 料护套在电气装备用电线电缆產品中佔 了绝大多数。
•绝缘材料
•其他材料
1.EMI材料
•A导电布 •B导电泡棉 •C导电铝箔胶带 •D导电铜箔胶带
A导电布
制作分类
•导电布:以纤维布为基材(一 般常用聚醋纤维布)经过前置处 理后施以电镀金属镀层使其具有 金属特性而成为导电纤维布
•分类:外观上有平纹和网格两 种
A导电布特征
•具有良好的导电性及电磁波屏蔽 效果,富有柔韧性,易加工冲型, 包覆等
D.内导体
▪ 内导体,最里面的铜丝,起传导作用,传 输高电平
2、铁氟龙线(高温电子线)
2、铁氟龙线线规
二、LVDS 连接器
1、定义:连接器是一种电机系统, 其可提供可分离的界面用以连接两 个次电子系统,并且对于系统的运 作不会产生不可接受的作用。
连接器是一种电机系统是因为,它 是通过机械方法产生的电性连接。
LVDS基础介绍
LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) 低压差分信号
• 1994年由美国国家半导体公司提出的一种信号传输模式 它在提高数据传输率的同时会有很低的功耗,另外它还 有许多其他优势: 1.低电压电源的兼容性 2.低噪音 3.高噪音抑制功能 4.可靠的信号传输 5.能够集成的系统级IC内
• 接触涂层:表面金属镀层 作用:避免接触弹簧基部金属腐蚀以及优 化接触界面的结构
接触弹性组件与塑料本体
• 接触弹性组件: 1、在组件之间提供一条导通电讯的路径, 2、产生形成并维持接触弹片接触面的压力 3、形成稳固的接触
• 塑料本体: 1.使各接触弹片相互隔离,不能电性导通 2.固定各接触弹片 3.对各接触弹片进行机械保护 4.对各接触弹片进行工作环境遮蔽保护
•优良的弯曲耐久性 •富含不易燃物(UL94 VTM-O) •表面涂胶及粘着等二次加工性佳
A导电布作用
• 导电布:提供极佳的导电性和良好的电磁 屏蔽效果
• 导电布广泛应用电器,电器设备、建筑物 、家具材料等
•
B导电泡棉 制作Байду номын сангаас
•导电泡棉:是由导电性和防 腐蚀的导电纤维布,内衬低 压缩力的PU泡棉,具有良好 的屏蔽效果。
B.外导体(屏蔽层)
▪ 外导体(屏蔽层),同轴电缆的外导体有双 重作用,它既作为传输回路的一根导线,传 输低电平,又具有屏蔽作用。
▪ 作用:是為了减少回路间的相互干扰和外 部干扰。
▪ 原理:利用金属屏蔽体把主串回路和被串回 路隔离开,使干扰电磁场减弱。
C.绝缘介质
▪ 绝缘介质,接着往里是发泡材料做成的绝缘 层,绝缘介质可以采用聚乙烯、聚丙烯、聚 氯乙烯(PVC)和氟塑料等,常用的绝缘介 质是损耗小、工艺性能好的聚乙烯。
目前市场上上网本、家用电脑因持续降价 因素,在设计时均选择用铁氟龙线,优点:价 格较低,加工工艺简单。缺点EMI以及特性阻 抗不易管控。
同轴线一般用于高端商务笔记本,优点具 有良好的抗EMI效果,特性阻抗较稳定,高抗 折弯性(同轴线每米价格是铁氟龙线7倍)。
1.同轴线结构
同轴线各部件作用
同轴线的“同轴”,顾名思义就是线的各 个部分都是在一个轴线上,从横截面看 过去,就是同心圆。
•
分类
•A焊接式 •B刺破式 •C铆压式
LVDS 连接器图片
焊接式
LVDS 连接器图片
刺破式
LVDS 连接器图片
铆压式
三、包装材料
• EMI材料(EMI: Electro Magnetic Interference直译是电磁干扰。我们应 该分别考虑"电磁"和"干扰"。是指电磁 波与电子元件作用后而产生的干扰现象 )
B导电泡棉用途
• 导电泡棉用途:导电泡棉特别适用 于容量和闭合压力有限的场合,费 用低。在要求良好的贴合性的高性 能屏蔽的场合特别适合使用
• 广泛应用于电子机箱、机壳、室内 机箱、工业设备、笔记本电脑、移 动通讯设备等。
B导电泡棉结构
C、D导电铝箔铜箔
制作
• 导电箔带是由单面或双面背 敷导电胶的铜带或铝带组成 。导电胶是一种带有均匀分 布导电粒子的压敏胶。
•醋酸布胶带:将经配制好的丙烯 酸均匀地涂在已处理好的醋酸布 表面,再进入烘房去除易挥发的溶 剂和150度的高温反应,生成一稳 定的带有粘性的高分子材料
• 该材料无毒,无异味.使用中对人体 安全,用完后也不会对环境造成污 染。
A醋酸布胶带特性
•醋酸布基材吸湿透气能力强,回弹性良好,易 洗易干,不起静电和毛球,同时耐老化性能优 异,可达15年以上,广泛用于制作各种高档品 牌时装里料,如时尚风衣、皮衣、礼服、夏裙 /冬裙,旗袍、婚纱、唐装里料等等。
LVDS 基础
单路8bit LVDS
对于单路8bit LVDS接口,需要4对差分数据线,即RX0-和RX0+,RX1-和RX1+,RX2-和RX2 +,RX3-和RX3+。因每对差分数据线可以传输7bit数据,这样,4对差分数据线可以传输 4×7bit=28bit,除R0~R7、G0~G7、B0~B7占去24bit,还剩下4bit,HS、VS、DE占3bit, 还空余1 bit(若HS、VS信号不传输,将空余3bit)。
使用DU90124 单路24bit
24bit RGB输入,仅仅只有一路LVDS输出
因为只有一路LVDS输出,一个周期输出24位data。DE也是独立pin。 800*480*70=26880000pixs 26.88M*24bit=645.12Mbps
LVDS 简介
Sem.li
为何使用LVDS
LVDS接口又称RS644总线接口,1994年由美国国家半导体公司(NS)提出的为克服以TTL电平方式传输宽带高 码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种视频信号传输模式,是一种电平标准,广泛应用于液晶屏 接口。 液晶显示器驱动板输出的数字信号是TTL信号,除了包括RGB数据信号外,还包括行同步、场同步、像素时钟等信 号,像素时钟信号的最高频率可超过28MHZ. 采用TTL接口,数据传输速率不高(一个CLK周期只能传输1bit数据),传输距离较短,且抗电磁干扰能力比较差, 会对RGB数据造成一定的影响。另外,TTL多路数据信号采用并行的传输方式,整个并口数量达几十路(RGB各8 位,8x3=24,加 DE,HSYNC,VSYNC,至少27位),不但连接不便,而且不适合超薄化的趋势。采用LVDS输出 接口传输数据,可以使这些问题迎刃而解,实现数据的高速率、低噪声、远距离、高准确度的传输。
完整版)LVDS接口详解
完整版)LVDS接口详解LVDS输出接口是一种数字视频信号传输方式,它利用低压差分信号技术接口,在两条PCB走线或一对平衡电缆上通过差分进行数据的传输。
相比于TTL接口,LVDS输出接口具有高速率、低噪声、远距离、高准确度等优点,因此在17in及以上液晶显示器中得到了广泛的应用。
LVDS接口电路由驱动板侧的LVDS输出接口电路(LVDS发送器)和液晶面板侧的LVDS输入接口电路(LVDS接收器)组成。
LVDS发送器将驱动板主控芯片输出的17L电平并行RGB数据信号和控制信号转换成低电压串行LVDS信号,然后通过柔性电缆传送到液晶面板侧的LVDS接收器。
LVDS接收器再将串行信号转换为TTL电平的并行信号,送往液晶屏时序控制与行列驱动电路。
在数据传输过程中,LVDS接口采用差分信号对的形式进行传输,每个数据传输通道或时钟传输通道的输出都为两个信号(正输出端和负输出端)。
这种方式不仅可以提高数据传输速率,还可以减少电磁干扰和功耗,使得LVDS输出接口更加稳定可靠。
不同种类的液晶显示器的驱动板上的LVDS发送器并不相同。
有些LVDS发送器是一片或两片独立的芯片,例如DS90C383;而有些则是集成在主控芯片中,例如主控芯片gm5221内部集成了LVDS发送器。
LVDS输出接口也分为四种类型,其中第一种是单路6位LVDS输出接口。
这种接口电路采用单路方式传输,每个基色信号(即RGB三色中的其中任何一种颜色)采用6位数据(XOUT0+、TXOUT0-,TXOUT1+、TXOUT1-,TXOUT2+、TXOUT2-),共18位RGB(6bit X 3(RGB3色))数据,因此也被称为18位或18bit LVDS接口。
第二种是双路6位LVDS输出接口。
在这种接口电路中,两个基色信号(例如红色和绿色)共用一条传输线,而蓝色信号则使用另一条传输线,每个基色信号采用6位数据,因此也被称为双路18位或18bit LVDS接口。
LVDS简介+V1.0
文件变更记录目录1 前言 (4)2 引用文件 (4)3 基本概念 (4)4 主要内容 (4)4.1 LVDS工作原理介绍 (4)4.2 LVDS系统设计 (5)4.2.1 PCB板 (5)4.2.2 终端 (6)4.2.3 未使用的管脚 (6)4.2.4 媒质(电缆和连接器)选择 (6)4.2.5 在噪声环境中提高可靠性设计 (7)4.3 LVDS系统的测试 (7)4.3.1 高速串行LVDS信号质量测试 (7)4.3.2 高速互连电缆和PCB的阻抗测试 (8)5 小结 (8)6 附件 (9)1前言当前,液晶显示屏普遍采用LVDS接口,我司的MMI项目中也使用到了触摸屏,这里介绍了LVDS技术的原理和应用,并讨论了在单板和系统设计中应用LVDS时的布线技巧和测试方法,给予硬件开发设计和测试人员提供参考。
2引用文件网络3基本概念LVDS:Low Voltage Differential Signaling,低电压差分信号4主要内容4.1LVDS工作原理介绍LVDS接口,这是一种单工方式,必要时也可使用半双工、多点配置方式,但一般在噪声较小、距离较短的情况下才适用。
此技术拥有330mV的低压差分信号(250mVMIN NAND 450mVMAX),每个点到点连接的差分对由一个驱动器、互连器和接收器组成。
驱动器和接收器主要完成TTL信号和LVDS信号之间的转换。
互连器包含电缆、PCB上差分导线对以及匹配电阻。
驱动器由一个驱动差分线对的电流源组成通常电流为3.5mA;接收器具有很高的输入阻抗,因此驱动器输出的电流大部分都流过100Ω的匹配电阻,并在接收器的输入端产生大约350mV的电压。
当驱动器翻转时,它改变流经电阻的电流方向,因此产生有效的逻辑″1″和逻辑″0″状态。
不管使用的LVDS传输媒质是PCB线对还是电缆,都必须采取措施防止信号在媒质终端发生反射,同时减少电磁干扰。
LVDS要求使用一个与媒质相匹配的终端电阻(100±20Ω),该电阻终止了环流信号,在PCB布线时,应该将它尽可能靠近接收器输入端放置。
合集LVDS基础介绍.ppt
1.同轴线结构
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同轴线各部件作用
同轴线的“同轴”,顾名思义就是线的各 个部分都是在一个轴线上,从横截面看过 去,就是同心圆。 同轴线的结构,由外向内依次是外被、外 导体(屏蔽层)、绝缘介质和内导体4部 分。下面我们就分别介绍一下每一部分的 作用。
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LVDS Cable 产品应用
主要用于连接笔记本电脑Main board 跟Panel,传输电源&信号
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LVDS Cable 产品应用
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LVDS Cable 产品应用
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D.内导体
▪ 内导体,最里面的铜丝,起传导作用,传 输高电平
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2、铁氟龙线(高温电子线)
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2、铁氟龙线线规
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二、LVDS 连接器
1、定义:连接器是一种电机系统, 其可提供可分离的界面用以连接两 个次电子系统,并且对于系统的运 作不会产生不可接受的作用。 连接器是一种电机系统是因为,它 是通过机械方法产生的电性连接。
LVDS基本介紹
主讲:袁敦峰
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LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) 低压差分信号
• 1994年由美国国家半导体公司提出的一种信号传输模式 它在提高数据传输率的同时会有很低的功耗,另外它还
【免费下载】LVDS 介绍
1. LVDS 介绍 LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是一种低摆幅的差分信号技术,它使得信号
能在差分 PCB 线对或平衡电缆上以几百 Mbps 的速率传输,其低压幅和低电流驱动输出实 现了低噪声和低功耗。
几十年来,5V 供电的使用简化了不同技术和厂商逻辑电路之间的接口。然而,随着集成 电路的发展和对更高数据速率的要求,低压供电成为急需。降低供电电压不仅减少了高密度 集成电路的功率消耗,而且减少了芯片内部 的散热,有助于提高集成度。
减少供电电压和逻辑电压摆幅的一个极 好例子是低压差分信号(LVDS)。LVDS 物 理接口使用 1.2V 偏置提供 400mV 摆幅的 信号(使用差分信号的原因是噪声以共模的 方式在一对差分线上耦合出现,并在接收器中相减从而可消除噪声)。LVDS 驱动和接收器 不依赖于特定的供电电压,因此它很容易迁移到低压供电的系统中去,而性能不变。作为比 较,ECL 和 PECL 技术依赖于供电电压,ECL 要求负的供电电压,PECL 参考正的供电电压 总线上电压值(Vcc)而定。而GLVDS 是一种发展中的标准尚未确定的新技术,使用 500mV 的供电电压可提供 250mV 的信号摆幅。不同低压逻辑信号的差分电压摆幅示于图1。
Байду номын сангаас
(D)使用分布式的多个电容来旁路 LVDS 设备,表面贴电容靠近电源/地层管脚放置; (E)电源层和地层应使用粗线,不要使用 50Ω 布线规则; (F)保持 PCB 地线层返回路径宽而短; (G)应该使用利用地层返回铜线(gu9ound return wire)的电缆连接两个系统的地层; (H) 使用多过孔(至少两个)连接到电源层(线)和地层(线),表面贴电容可以直接焊接到过 孔焊盘以减少线头。 2.2 板上导线 (A) 微波传输线(microstrip)和带状线(stripline)都有较好性能; (B) 微波传输线的优点:一般有更高的差分阻抗、不需要额外的过孔; (C) 带状线在信号间提供了更好的屏蔽。 2.3 差分线 (A)使用与传输媒质的差分阻抗和终端电阻相匹配的受控阻抗线,并且使差分线对离开集 成芯片后立刻尽可能地相互靠近(距离小于10mm),这样能减少反射并能确保耦合到的噪 声为共模噪声; (B)使差分线对的长度相互匹配以减少信号扭曲,防止引起信号间的相位差而导致电磁辐 射; (C)不要仅仅依赖自动布线功能,而应仔细修改以实现差分阻抗匹配并实现差分线的隔离 ; (D)尽量减少过孔和其它会引起线路不连续性的因素;
LVDS信号的工作原理和特点
LVDS信号的工作原理和特点LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是一种低电压差动信号传输技术,常用于高速数据传输和噪声抑制的应用中。
本文将详细介绍LVDS信号的工作原理和特点。
一、工作原理LVDS信号传输采用差分传输方式,即通过同时传输正负两个相位相反的信号来传递信息。
其基本原理是利用差分电压来传输信号,以提高传输速度和抗干扰能力。
LVDS信号传输的基本电路由发送器和接收器组成。
发送器将输入信号转换为差分信号,并通过驱动电路将差分信号发送到传输线上。
接收器则通过差分放大器将接收到的差分信号转换为单端信号输出。
LVDS信号的发送器采用了差动输出电路,其中包括两个输出端,一个为正极性输出端,一个为负极性输出端。
正负两个端口输出的电压大小相等,但方向相反。
接收器则通过差分放大器将接收到的差分信号转换为单端信号输出。
二、特点1. 高速传输能力:LVDS信号传输速度可达到几百兆比特每秒(Gbps),适用于高速数据传输应用,如计算机内部总线、显示器接口等。
2. 低功耗:LVDS信号传输采用低电压差动信号,相比于传统的单端信号传输方式,功耗更低。
这使得LVDS适用于便携式设备和低功耗应用。
3. 抗干扰能力强:LVDS信号传输采用差分传输方式,可以有效抑制共模噪声的干扰。
同时,LVDS还采用了预加重和均衡技术,使得信号传输更加稳定可靠。
4. 高可靠性:LVDS信号传输采用了差分信号传输,具有较高的抗干扰能力和抗噪声能力,能够在复杂的电磁环境中保持信号的稳定性和可靠性。
5. 灵活性:LVDS信号传输可以适应不同的传输距离和传输速率要求。
通过调整驱动电流和终端电阻等参数,可以实现不同的传输性能。
6. 低电压摆幅:LVDS信号传输的电压摆幅一般为350-400mV,相比于其他传输技术,如TTL和CMOS,电压摆幅更小,从而减少了功耗和电磁辐射。
7. 易于集成:LVDS信号传输技术已经被广泛应用于各种芯片和器件中,具有较好的兼容性和易于集成性。
LVDS基础介绍ppt课件
目前市场上上网本、家用电脑因持续降价 因素,在设计时均选择用铁氟龙线,优点:价 格较低,加工工艺简单。缺点EMI以及特性阻
抗不易管控。
同轴线一般用于高端商务笔记本,优点具 有良好的抗EMI效果,特性阻抗较稳定,高抗 Impr折ovi弯ng L性ive(s 同轴线每米价格是铁氟龙线7倍)9 。
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Through medical innovation
Improving Lives
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LVDS Cable 产品应用
Improving Lives
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LVDS Cable 产品应用
Improving Lives
• 塑料本体: 1.使各接触弹片相互隔离,不能电性导通 2.固定各接触弹片 3.对各接触弹片进行机械保护 4.对各接触弹片进行工作环境遮蔽保护
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D.内导体
内导体,最里面的铜丝,起传导作用,传 输高电平
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2、铁氟龙线(高温电子线)
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2、铁氟龙线线规
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料护套在电气装备用电线电缆產品中佔
了绝大多数。
Improving Lives
LVDS信号的工作原理和特点
LVDS信号的工作原理和特点引言概述:LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是一种低压差分信号传输技术,广泛应用于高速数据传输领域。
本文将详细介绍LVDS信号的工作原理和特点。
一、工作原理1.1 低压差分信号传输原理LVDS采用差分信号传输原理,即同时传输正负两个相位相反的信号。
通过正负两个信号的差值来表示传输的信息,从而减小了对噪声的敏感度,提高了信号的抗干扰能力。
1.2 差分对传输LVDS信号通过差分对传输,即将正负两个信号分别传输在一对导线上。
正负两个信号的差值在接收端被还原,从而获得原始信号。
这种传输方式能够有效地抵消传输过程中的共模噪声,提高了信号的可靠性和稳定性。
1.3 驱动和接收电路LVDS信号的驱动和接收电路采用差分对结构,其中驱动电路通过将正负两个信号分别驱动到一对导线上,而接收电路则通过差分放大器将正负两个信号的差值放大。
这种设计使得LVDS信号能够在高速传输中保持较低的功耗和噪声。
二、特点2.1 高速传输能力LVDS信号具有较高的传输速率,能够达到几百兆位每秒甚至更高的速率。
这使得LVDS广泛应用于高速数据传输领域,如显示器接口、图象传感器、高速通信等。
2.2 低功耗LVDS信号采用低电压供电,通常为1.8V或者3.3V,相比于传统的单端信号传输方式,LVDS能够显著降低功耗。
这使得LVDS在电池供电设备和便携式设备中得到广泛应用。
2.3 抗干扰能力强LVDS信号采用差分传输方式,能够有效地抵消传输过程中的共模噪声和电磁干扰。
这使得LVDS信号在复杂的电磁环境下依然能够保持较高的传输质量和稳定性。
三、应用领域3.1 显示器接口由于LVDS具有高速传输和抗干扰能力强的特点,它被广泛应用于显示器接口,如液晶显示器、电视等。
LVDS能够实现高分辨率图象的传输,同时保持较低的功耗。
3.2 图象传感器LVDS信号也被广泛应用于图象传感器,如数码相机、工业相机等。
低压差分信号LVDS(最全)word资料
低压差分信号LVDS (Low V oltage Differential Signa1)是由ANSI/TIA/EIA-644—1995定义的用于高速数据传输的物理层接口标准。
它具有超高速(1.4 Gb/s)、低功耗及低电磁辐射的特性,是在铜介质上实现千兆位级高速通信的优选方案;可用于服务器、可堆垒集线器、无线基站、A TM 交换机及高分辨率显示等等,也可用于通用通信系统的设计。
BLVDS (Bus LVDS)是LVDS技术在多点通信领域的扩展,要求附加总线仲裁设计、更大的驱动电流(10 mA)和更好的阻抗匹配设计。
通常的LVDS电路设计使用各种专用芯片,如美国半导体公司的DS92LV16等。
LVDS技术是一种低摆幅的通用I/O标准,其低摆幅和低电流驱动输出实现了低噪声和低功耗,解决了物理层点对点传输的瓶颈问题,满足了数据高速传输的要求。
降低供电电压减少了高密度集成电路的功耗,减少了芯片内部的散热,从而提高了芯片的集成度。
LVDS具有数据率高、功耗低、端接匹配容易、可靠性高、成本低等优点。
LVDS的物理接口使用1.2 V偏置,约400 mV摆幅的信号,LVDS驱动器和接收器是电流驱动方式,不依赖于特定的供电电压,很容易迁移到低电压供电的系统中去,而且性能不变。
图2是一个简单的单向LVDS接口连接图,每个点对点连接的差分对由一个驱动器、互连介质和一个接收器组成,驱动器和接收器主要完成,TTL信号和LVDS信号的互相转换;互连介质包括电缆、PCB上的差分线对和匹配阻抗。
LVDS驱动器由一个驱动差分线对的电流源组成,通常为3.5 mA。
LVDS接收器具有很高的输入阻抗,驱动器输出的电流大部分都流过100欧姆的匹配电阻,并在接收器的输入端产生大约350 mV的电压。
当驱动器翻转时,则改变流经电阻的电流方向,产生有效的逻辑‘1’和逻辑‘0’状态。
LVDS接收器可以承受±1 V的电压变化,当存在系统噪声时,噪声以共模方式同时耦合到一对差分线上,并在接收器中相减,从而消除噪声。
LVDS标准及介绍-(2)
LVDS1.0 LVDS简介LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是一种低摆幅的差分信号技术,它使得信号能在差分PCB线对或平衡电缆上以几百Mbps的速率传输,其低压幅和低电流驱动输出实现了低噪声和低功耗.1.1 LVDS信号传输组成LVDS信号传输一般由三部分组成,如图1所示:差分信号发送器,差分信号互联器,差分信号接收器.图1 简单的单工LVDS接口连接图差分信号发送器:将非平衡传输的TTL信号转换成平衡传输的LVDS信号.通常由一个IC来完成.差分信号接收器:将平衡传输的LVDS信号转换成非平衡传输的TTL信号。
通常由一个IC来完成.差分信号互联器:包括联接线(电缆或者PCB走线),终端匹配电阻。
1.2 LVDS的工作原理图2 LVDS接口电路图如图2所示,LVDS驱动器由一个驱动差分线对的电流源组成(通常电流为3。
5mA),LVDS 接收器具有很高输入阻抗,因此驱动器输出的电流大部分都流过100Ω的匹配电阻,并在接收器的输入端产生生大约350mV的电压。
驱动器的输入为两个相反的电平信号,四个nMOS管的尺寸工艺是完全相同的.当输入为“1”时,标号IN+的一对管子导通,另一对管子截止,电流方向如图2,并产生大约350mV的压降;反之,输入为“0”时,电流反向,产生大约350mV的压降.这样根据流经电阻的电流方向,就把要传输的数字信号(CMOS信号)转换成了电流信号(LVDS信号)。
接受端可以通过判断电流的方向就得到有效的逻辑“1”和逻辑“0"状态。
从而实现数字信号的传输过程。
由于MOS管的开关速度很高,并且LVDS的电压摆幅低(350mV),因此可以实现高速传输.其电平特性如下图所示1.3 LVDS的国际标准LVDS是目前高速数字信号传输的国际通用接口标准,国际上有两个工业标准定义了LVDS:ANSI/TIA/EIA(American National Standards Institute/Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Association)和IEEE(Institute for Electrical and Electronics Engineering)。
