您好!
在 XIO2001数据表中、我可以找到"交流峰值共模输入电压"、最大值为140mV 在该电压的注释中、您可以看到您需要 VRX-CM-DC 来计算该电压。
但我找不到 VRX-CM-DC 的任何限制值。 我回答正确吗?
当我使用 LVDS 时钟源驱动 REFCLK 引脚时、XIO2001无法生成33MHz PCI 时钟:
您有什么想法吗?
此致、Niels
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您好 I.K.
1.5V 由3.3V 的 LDO 提供、因此它们相当同步地上升。
PCIR 有一个1k Ω 上拉至3.3V 的电阻器和一个连接至 GND 的100nF 电容器。
GRST#保持未连接状态、因为它具有内部上拉电阻。 我们在 BGA 封装中使用 XIO2001。 因此、尽管 GRST#位于电网的一个角落、但很难将任何东西附加到电网上。 但我会尝试。
作为测试、我已将 REFCLK 终端从100欧姆差分电阻修改为连接到 GND 的两个100欧姆电阻。 结果是共模电压降低、差分电压摆幅减小、但 XIO2001能够生成33MHz PCI 时钟:
接下来、我完全删除了"终止"。 REFCLK 看起来相当难看、但 XIO2001能够与它配合使用:
您对此行为是否有任何解释?
Regads、Niels
早上好、我、
下图显示了 PCI 时钟(CH 1)、REFCLK+(CH 3)、REFCLK-(CH 4)和差分 REFCLK (CH M)。
这里是另一个仅以特写形式显示 REFCLK+和 REFCLK-的示例。 这张图片是以30秒的淡出时间拍摄的:
这是否有帮助?
原则上、这正是建议用于 LVDS 时钟驱动器的端接:REFCLK+和 REFCLK-之间有一个100欧姆的电阻器。 但该配置完全失败。
如果我将端接更改为两个单独的100欧姆电阻器、一个从 REFCLK+连接到 GND、另一个从 REFCLK-连接到 GND、则 XIO2001正常工作。
如果我从 REFCLK 中移除了端接、XIO2001也起作用。
REFCLK 的直流共模输入电压是否有任何限制?
此致、Niels
尊敬的 I.K.:
REFCLK 具有100欧姆差分端接、直流共模电压为1250mV、比 XIO2001的最大值650mV 略高。
您可以在我的消息中看到"2017年7月7日上午10:34 "
我已经在每个 REFCLK 线路上尝试了100欧姆单端终端、但没有得到有效的输出时钟(我的消息来自"2017年7月6日上午11:56")
但是、为什么它在没有任何终止的情况下工作呢?
无端接的 REFCLK 直流共模电压与100欧姆差分端接电压相同:1250mV
只有差分电压摆幅不同:
对于100 Ω 差分端接、为400mV
1200mV、无终端
你有什么解释吗?
此致、Niels
尊敬的 I.K.:
下面是50欧姆单端终端的示波器截屏(在 REFCLK+上放置一个50欧姆电阻器接地、在 REFCLK-上放置一个50欧姆电阻器接地):
差分电压摆幅非常小(APP。 300mV)、但工作正常。
现在、200 Ω 差分端接的示波器快照:
尽管它的直流共模电压为1250mV、但它仍能正常工作。
时钟源为 DSC1103CI5-100.000
e2e.ti.com/.../DSC1103_5F00_DSC1123_5F00_Datasheet.pdf
这看起来像是一个依赖于直流共模电压的差分电压要求、但我无法想象 TI 会构建这样一个疯狂的输入缓冲器。
您对此行为是否有任何解释?
此致、Niels
您好、Niels、
我希望您能享受您的周末。 感谢您解释50欧姆单端终端和100欧姆差分终端之间的区别。 这有助于我得出以下结论:
尽管您要馈送 REFCLK+/-差分信号、但端子看起来仍然以接地为基准。 请参阅数据表中的下表:
因此、使用100欧姆差分终端时、低电平输入超出规格。 (数据表上的 Vil-se 最大值为0.99V、但从您的波形来看、它略高于1V) 这将说明您在 PCI 时钟上看到的不平衡输出。 您能够成功生成 PCI 时钟的所有其他波形的 REFCLK 输入均处于单端 H/l 和差分峰间 值规格范围内。 从视觉上看、该器件的100欧姆差分端接的 REFCLK 电平将导致下图中的 PCI 时钟输出:
因此、从技术上讲、存在某种直流共模限制。 请告诉我您对此解释的看法。
此致、
I.K.