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[参考译文] SN74GTL2003:可变SREF电压上拉电阻计算

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E, SN74LVC2T45, SN74AVC2T45, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/615578/sn74gtl2003-variable-sref-voltage-pullup-resistor-calculations

部件号:SN74GTL2003
主题中讨论的其他部件:TXB0108TXS0108ESN74LVC2T45SN74AVC2T45LSF0108

当输入电压从1.2V到3.3V不等,形成FPGA模块源时,如何计算SREF端口的上拉电阻器。 DREF端口是3.3V的固定电压。 DREF电阻器易于计算。 但是,对于SREF,您是否设计了3.3V电位电压,然后涵盖了较低的电压?

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    Mark,您好!

    只要DREF>~ SREF+0.7V,SREF上的可变电压就可以正常工作。但是,在这种情况下,SREF等于DREF是不可接受的。
    应用和操作要求是什么,我可以建议另一个合适的部件。
    假设需要8位,您认为TXS或TXB系列(TXS0108e或TXB0108)是否适合您的情况?

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    ShreyasRao您好

    应用是FMC类型的卡,FMC上的多个连接器被传递到Digilent PMOD插头座。 因此,FMC卡通过FMC连接器连接到FPGA,但它们是板上的POST接头 ,用于调试目的。 FPGA将驱动1V8/2V5/3V3和电势1V5的信号,具体取决于应用。 信令本质上是双向的,因此需要在每个信号级别上采用某种形式的自动感应。

    另外,我希望尽可能降低传播延迟,因为信号可以以高达250 MHz的速度驱动,在该级别转换SDR或DDR。

    TXS/TXB部件接缝具有4ns传播延迟,在250 MHz时可能会导致问题。  

    我还在研究 LSF010x器件的使用,尽管我对应用部分中建议的250欧姆和<35pf电容器放置的评论有点困惑。

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    250MHz是转换设备的高速传输。 TXB/ TXS由于内部设计限制而无法达到高速。
    LSF可能会高速进行降速翻译,但是,作为一种被动翻译设备,它有自己的局限性和要求。 它需要Vrefb>Vrefa +0.8V,并且对上拉电阻的限制足够小,以具有尖锐的上升边缘,这意味着驱动器必须吸收在低状态下产生的所有电流。
    您是否会考虑使用SN74LVC2T45/SN74AVC2T45,它们是方向控制转换器件,可以具有Vcca = Vccb,并且可以达到250MHz的最大数据速率。当然,在高速时需要低电容。
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    我知道您有双向信号,自动方向设备是理想的选择。方向信号需要多久改变一次?
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    方向更改只能在启动时发生,或者在操作过程中发生。 端卡将确定如何执行此操作。 它可以使用I2C总线接口,SPI接口/UART接口或自定义总线接口,以及用于设置其他信号数据流方向的控制位。 这里的问题是,它们无法在给定时间控制方向,因此具有自动感应功能。 您以前对SN74设备系列的建议看起来不错,但是这是一个总线控制器,所有的东西都在同一个方向同时驱动在所有纸槽上。 我需要在每个引脚上具有可变方向感应,但也需要限制主板上的组件数量,因此多个单位转换器将是一个问题,因为这需要放置在超过64个信号上。
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    Mark,您好!
    我不知道有什么可以支持250 MHz的自动双向转换器。 LSF0108和GTL2003等无源转换器受上转换速度的限制,上转换速度与上拉值和寄生电容直接相关。 如果一条线的电容极小(即2-5pF),我已经看到高达~100MHz的良好转换,但是过去的任何情况都不可能起作用。