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[参考译文] TXS0108E:TXS0108E

Guru**** 1957125 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
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/1251136/txs0108e-txs0108e

器件型号:TXS0108E

您好  

我们将 在板上使用 TXS0108E 这种电平转换器用于频率为1MHz 的 TFT 显示屏并行总线接口(DBI-B)。

我们的 MCU 在1.8V 电压下运行、通过电平转换这些信号到3.3V 电压、从而连接到针对3.3V IO 电压配置的 TFT 显示屏。

在这种情况下、TFT 显示屏无法完全正常工作。 请参阅随附的图像。

但是、当我们将  TFT 显示屏 IO 电压配置为1.8V (即现在 MCU 也是1.8V、TFT 也是1.8V、配有电平转换器)时、显示屏可以正常工作。  

请说明该电平转换器为何在1.8V 至3.3V 配置下不起作用。

    

谢谢

桑托什

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    请展示原理图、包括连接到 TX 的所有器件。

    请注意、TXS 不能在使用长走线或长电缆时高速工作、否则会将负载增加到70pF 以上。 请显示3.3V 信号的示波器轨迹、但我想上升沿太慢。

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    飞线可能太长。

    请显示3.3V 信号的示波器轨迹。

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    您好  

    请参阅1.8V 和3.3V 工作电压下的"写入信号"示波器捕获

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    线路上有振铃、看起来像是上升沿或下降沿的起点。 这会触发 TXS 的边缘加速器。 这种振铃会导致严重的振荡。

    不能将 TXS 与如此长的电缆一起使用。

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    但设置支持1.8V 电压。 当它为3.3V 或1.8V 时、与 TXS 有何区别? 我的意思是、为什么上升沿和下降沿的这种噪声在 VCCB 侧仅适用于3.3V 电压、

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    嘿、Santosh、

    除了 Clemens 响应外、在较高电压节点工作时还可放大为 较大过冲/下冲。 在1.8V 运行期间这是很明显的、但是直到3.3V 运行才似乎出现问题。 每个通道的信号是双向的还是固定方向的? 如果它们是每个通道的固定方向信号、 可使用电平转换器、例如具有可配置方向控制引脚的 AXC8T245或 LXC8T245。

    此致、

    插孔  

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    你好,杰克感谢你的建议。 信号不是双向的、但我们的电路板是针对多种配置设计的、因此在某些其他配置中、相同的信号可以配置为双向的、但在连接 TFT 显示屏时、这些信号是单向的。 备选 电平转换器  AXC8T245或 LXC8T245与 TXS0108E 不兼容。由于我们已经构建了 PCB、您可以推荐与 TX0180引脚兼容的任何其他备选器件吗?

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    没有 TXS0108E 的引脚兼容单向替代产品。 (TXU0x04将是 TXB0104E 的 P2P。)

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    TXS B 侧上的负载不应超过70pF?  

    这包括 PCBtrace+fly 线电容+接头引脚电容+ TFT 显示引脚输入电容?

    TXS 边沿加速器在什么条件下触发? 如果它们触发怎么办? 为什么沿加速器触发不好?

    请提供建议

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    嘿、Santosh、

    是的、您是正确的-具有如此高的电容负载(PCB 布线、连接器和器件电容)将会出现问题、因为它会导致振荡、类似于您在波形中看到的情况。 该器件的内部边缘加速器有助于加快输入逻辑高电平的上升时间、以便 实现更短的低电平到高电平时间(有助于支持更高的数据速率)。 不过、在与长电缆配合使用时、可能会在数据线上产生反射、从而可能重新触发该边缘加速器、即使没有向器件生成输入信号也是如此。  

    以下是一个应用手册、深入介绍了 TXS 器件:

    带边沿速率加速器的 TXB 和 TXS 电压电平转换器的注意事项

    此致、

    插孔  

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    你好,杰克和克莱门

    此屏幕截图来自 TX0108E 评估板原理图。 在这里、它们在电平转换器 IO 上使用上拉电阻器和电容器。 为什么会这样呢? 这些100nF 电容器对 TXS108 IO 的负载电容是否不超过70pF 的输出负载电容? 请提供建议。

    因为当我们还在写入信号上添加了1.8K 的上拉电阻和100pF 的电容器时、我们看到下降沿的振铃消失了、显示屏有时会工作。

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    嘿、Santosh、

    100nF 值未组装在 TXS 评估板上。 它们只是类似于为系统测试填充电容器的位置。

    您是否能够提供1.8k Ω 上拉电阻和100pF 负载条件的波形、因为您提到用例在某些时候都只起作用? 还建议使用其他连接器/电缆进行测试、因为较大的接地环路会产生额外的电感、也会导致上升/下降沿出现振铃。


    此致、

    插孔  

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    您好,Jack

    下面是 FYR D0信号上具有1.8K 上拉电阻和33pF 电容的波形。 借助于这个返工、运转正常。

    我们安装了一个1.8K 上拉电阻和33pF 电容以及每个信号。 请建议这些额外电容器和上拉电阻器如何使其在3.3V 电压下工作。

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    嘿、Santosh、

    每条线路上的33pF 电容器在小于70pF 的负载条件下处于规格范围内。 将更强的上拉电阻(1.8k Ω)与内部10k Ω 电阻并联可以实现更强的驱动强度、但 VOL 电平会升高、如波形所示。

    此致、

    插孔  

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    您好,Jack

    33pF 是一个附加电容器 、以及 PCB 引线电容、连接器和器件电容、对吗? 最初提到显示屏无法工作、可能是因为长线迹/导线和连接器的电容负载大于70pF。 但是、您现在是如何将33pF 视为负载电容的呢? 您是否不考虑 PCB 引线电容、连接器和器件电容?

    谢谢

    桑托什

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    嘿、Santosh、

    将容性负载保持在最小和小于70pF 的一般经验法则和良好做法、这是因为它会将噪声耦合到数据总线上(可由不稳定的电源和 GND 放大)并限制可实现的最大数据速率。  还可将总容性负载保持在70pF 以下、使任何反射的往返延迟也小于单稳态持续时间。  系统是否可以接受电流波形?  如果它在您的系统上工作、则可以保持原样。

    以下是有关长布线和传输线影响的常见问题解答。  

    谢谢。

    插孔  

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