您好!
仔细阅读 LMK1C1108的数据表两次后、我仍然不知道是否能够直接驱动50欧姆的传输线(近端无串联端接)和50欧姆的并联端接(远端)。
一方面、DS 的第5页指出3.3V 电源的典型 Rout (输出阻抗)为50 Ω。 到目前为止一切顺利。 但 在同一页中、它还指示"对于1 mA 的 IOH、VOH (输出高电压)最小值为2.8V、这意味着最大 ROUT 为500欧姆! 您能 说明一下吗?
此致、
Jose Jimenez
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您好!
仔细阅读 LMK1C1108的数据表两次后、我仍然不知道是否能够直接驱动50欧姆的传输线(近端无串联端接)和50欧姆的并联端接(远端)。
一方面、DS 的第5页指出3.3V 电源的典型 Rout (输出阻抗)为50 Ω。 到目前为止一切顺利。 但 在同一页中、它还指示"对于1 mA 的 IOH、VOH (输出高电压)最小值为2.8V、这意味着最大 ROUT 为500欧姆! 您能 说明一下吗?
此致、
Jose Jimenez
尊敬的 Jose:
对于您的用例、我会认为 LMK1C 输出阻抗接近50欧姆。 VOH 最低规格具有很大的裕度、可能不是计算输出阻抗的最准确方法。
LMK1C 可通过50欧姆并联端接驱动50欧姆迹线、由于输出驱动器和端接电阻器的作用类似于分压器、因此输出摆幅只会减半。 该器件的输出驱动器旨在驱动 LVCMOS 接收器、这些接收器通常建模为高阻抗纯容性负载(通常在大约2pF-10pF 范围内)。 数据表中的大多数规格也考虑了这种用例。 使用 LVCMOS 器件驱动电阻负载的另一个问题是功耗。 假设您使用3.3V 电源、每个输出将需要提供大约16.5mA 的直流电流、这比典型值要高得多。 如果您可以对接收器上的信号进行交流耦合并重新偏置、则这是首选方法。
此致、
Connor
感谢 Connor、您完全同意 VOH 最小规格 不是 计算输出阻抗的好方法。 我在没有其他数据时将其用作最后的手段、但数据表明确 将 Rout 指定为50欧姆。 我的问题仍然是没有指示 Rout 的最小值/最大值。 除此之外、该器件看起来非常适合我们的预期应用。
有关为标准 LVCMOS 接收器设计的器件的说明也非常有帮助。 但是、在这一特定应用中、我必须驱动一些冗长的传输线路并正确进行端接、以帮助解决潜在的 EMI 问题(信号完整性实际上并不需要在接收器中使用50欧姆的并联端接)。 我注意到您对交流耦合的建议。
此致、
Jose