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[導(dǎo)讀]前些年,LVDS(低壓差分開關(guān))開始逐漸取代CMOS。 而如今,JESD204B也顯現(xiàn)出類似的發(fā)展趨勢。CMOS I/O接口包含單獨的單端邏輯信號。 LVDS將這些單端邏輯信號轉(zhuǎn)變?yōu)?80°反

前些年,LVDS(低壓差分開關(guān))開始逐漸取代CMOS。 而如今,JESD204B也顯現(xiàn)出類似的發(fā)展趨勢。

CMOS I/O接口包含單獨的單端邏輯信號。 LVDS將這些單端邏輯信號轉(zhuǎn)變?yōu)?80°反相(從而是差分)信號線路對。 差分信號可產(chǎn)生更高的抗干擾能力,因此通常能夠以更低功率水平工作,以實現(xiàn)等效信噪比。 JESD204接口標(biāo)準(zhǔn)針對通過串行鏈路發(fā)送和接收數(shù)據(jù),通常是從ADC至FPGA或ASCI。 其它修訂版本則闡述時鐘和多個數(shù)據(jù)信號路徑(“通道”)相關(guān)內(nèi)容,以及通道同步問題。 顯然,系統(tǒng)設(shè)計人員似乎不愿意對轉(zhuǎn)換器與FPGA或ASIC之間的接口做出這么大的改變。 畢竟,這需要修改設(shè)計,不是嗎? 人們理所當(dāng)然地認(rèn)為做出改變應(yīng)該很容易。 縱觀大局,改變需要進行工程設(shè)計,需要付出時間和金錢。 然而,隨著技術(shù)的不斷進步以及系統(tǒng)帶寬要求越來越高,同樣必須進一步提高轉(zhuǎn)換器的采樣速率。 這就使得LVDS將不再適用。 雖然LVDS的電流和功耗依然相對較為平坦,但接口的最高速度受到了限制。 這是由于驅(qū)動器架構(gòu)以及許多數(shù)據(jù)線路都必須與某個數(shù)據(jù)時鐘同步所導(dǎo)致的。

表1顯示,當(dāng)12位轉(zhuǎn)換器以200 MSPS采樣速率運行時,JESD204B使用的CML(電流模式邏輯)輸出驅(qū)動器的功耗效率更具優(yōu)勢。 由于數(shù)據(jù)的串行化,與LVDS和CMOS驅(qū)動器相比,給定分辨率下CML所需的輸出對數(shù)較少。 表中數(shù)據(jù)假設(shè)CMOS和LVDS輸出的每個通道均采用同步時鐘,使用CML輸出時JESD204B的最大數(shù)據(jù)速率為4.0 GB(比JESD204B限值12.5 GB的一半還低)。 使用JESD204B時,引腳數(shù)量明顯減少。

表1

 


引腳數(shù)量比較 – 200MSPS轉(zhuǎn)換器

借此,對以2.0GSPS采樣速率運行的12位轉(zhuǎn)換器進行進一步的討論。 通過表2,我們能夠更加清楚地看到使用JESD204B的好處。 因為使用CMOS輸出與千兆采樣轉(zhuǎn)換器接口完全不可行,所以本例中我們將不考慮CMOS。 在這種情況下,我們將轉(zhuǎn)換器通道數(shù)量限制為四通道。 為確保數(shù)據(jù)速率處于當(dāng)今市場上大多數(shù)FPGA的限值范圍內(nèi),每位需要兩對LVDS輸出。 如表中所示,由于采用JESD204B減少了輸出引腳的數(shù)量,所以明顯降低了輸出路由的復(fù)雜性。

表2

 

引腳數(shù)量比較 – 2.0GSPS轉(zhuǎn)換器

綜上所述,LVDS并不會被完全淘汰。 因為MSPS系列轉(zhuǎn)換器仍擁有較大的市場。但是,LVDS需注意的是,JESD204B的時代即將到來!

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