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何时在专用逻辑和模拟PCB上使用线路驱动器 1 min Guide Books MCU、FPGA、CPU、SoC 以及其他任何数字组件的缩写都包括了标准接口,如 SPI、I2C、UART 或高速接口如 USB。在工业方面,有 CAN 总线和常见高速数字协议的工业级版本。那些不使用这些协议或需要与混合信号操作的特殊逻辑应用呢?还需要考虑模拟信号,这些信号可能没有任何标准接口,但可能需要放大和长距离传输。 要将信号传输很长距离或扩展到更多接收器,需要一些额外的组件,这些组件能够向多个接收器提供足够的功率(如缓冲器)或能够克服长距离连接上的损失,例如通过电缆传输。线路驱动器是一种在标准协议如 LVDS 中使用的组件,也用于需要长距离数据传输的混合或特殊逻辑应用。线路驱动器有时与时钟分配或扇出缓冲一起提及,这两者都是开发特殊逻辑电路以及低频模拟系统中的重要点。 因为高速数字协议通常不使用单独的线路驱动器组件,所以知道何时在其他类型的系统(无论是数字还是模拟)中使用这些组件很重要。在本文中,我们将探讨线路驱动器和缓冲之间的关系,并将介绍市场上可以找到的一些线路驱动器选项。 线路驱动器应用 线路驱动器基本上是一个缓冲器或放大器,可以接收低电平输入并提供高电平输出。这些组件还提供了从线路驱动器的输出侧看到的低电平驱动器和具有高阻抗元件的接收电路之间的隔离。实际上,线路驱动器在逻辑应用中增加了信号电平,意味着可以向负载组件提供更多功率。这给我们两种可能的线路驱动器应用: 放大输入信号并驱动长传输线 放大输入信号并将其路由到多个负载(扇出) 如果你有一个线路驱动器和一组连接在长传输线上的接收器,那么你实际上同时执行了这两个功能。执行此功能的线路驱动器可能被称为“扇出缓冲器”或类似的名称。这些组件本质上执行下图所示的功能。 尽管这些组件在市场上出现的时间早于许多带有集成数字接口的小型处理器或 SoC,但它们在许多特殊应用中仍然非常有用。下面概述了一些常见的情况。 具有高数据速率的数字通道 线路驱动器支持多种分流比和数据速率。数据速率规格(假设使用的是像NRZ这样的二进制协议)等同于时钟速率规格,这意味着这些组件兼容的最大时钟速率有一定的限制。为了支持更高的数据速率,一些线路驱动器会对输出比特流应用预加重,以抑制符号间干扰。 阅读文章