《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 基于LpLVDS和CTL技術的便攜產品I/O設計[圖]
基于LpLVDS和CTL技術的便攜產品I/O設計[圖]
摘要: 具有低電磁干擾、高吞吐量、低功耗、抗噪聲干擾等特性的接口技術,將成為超便攜和消費產品市場的重要組成部分。本文將討論基于下一代I/O技術的一些應用,這種新的I/O技術能把重新設計的風險降至最低,從而加快視頻基帶設計,并降低電磁干擾(EMI)和總體成本。
關鍵詞: 接口IC LpLVDS CTL I/O
Abstract:
Key words :
具有低電磁干擾、高吞吐量、低功耗、抗噪聲干擾等特性的接口技術,將成為超便攜和消費產品市場的重要組成部分。本文將討論基于下一代I/O" title="I/O">I/O技術的一些應用,這種新的I/O技術能把重新設計的風險降至最低,從而加快視頻基帶設計,并降低電磁干擾(EMI)和總體成本。

亞太地區(尤其是中國)的手機和便攜設備市場是世界最大的市場。這些市場的競爭焦點不僅在于這類產品的成本和性能,而且在于它們投入市場的時間。在中國,本地手機供應商占了總體市場過半。隨著中國手機制造商研發能力快速增長,他們能夠迅速在設計中采用無線射頻(RF)和基帶設計等新技術,工程師和最終用戶對于能夠縮短設計周期、降低成本和改善系統性能的技術極感興趣。以下將要討論基于下一代I/O技術的一些應用。

設計挑戰

1、高數據吞吐量需要新的信令方案

由于高端手機LCD顯示器的分辨率超過了SVGA(800×600),而翻蓋式電話中應用處理器和LCD模塊之間的RGB數據吞吐量甚至超過750Mbps(XGA模式,60Hz刷新速度)。現有的晶體管-晶體管邏輯(TTL)技術在基帶控制器和LCD模塊之間的高擺幅(0V至VCC)限制了邏輯轉換之間的信號數據吞吐量,特別是低電磁干擾要求對邊緣速率提出了限制。對于數據傳輸速率較高的TTL技術,移動電話的翻蓋和機體之間的低帶寬柔性電纜也可能會增加誤碼率,以致需要返修和重新設計基帶,從而嚴重推遲產品上市時間。

此外,由于下一代拍照手機具有三百萬像素以上的分辨率,RGB數據吞吐量(在快拍時被讀回至基帶處理器)進一步把現有TTL技術推向極限。在所有這些因素下,業界需要一種新的信令方案來解決這類問題。

基于<a class=CTL" title="CTL">CTL" p="" src="http://files.chinaaet.com/images/20110519/8a855ca7-05b5-4503-98ee-3624f656f2e1.jpg" title="CTL" width="405" />

圖1:各種接口信號技術的簡要比較以及CTL技術在1Gbps速度下的眼圖

2、電磁干擾和敏感性

低電磁干擾幾乎成為所有手機設計人員普遍面對的設計挑戰。由于具有較大的振幅,為了快速切換邏輯狀態,傳統的TTL技術通常具有較高的邊緣速率,因而造成反射和電磁干擾問題。降低TTL信號的邊緣速率雖然可以減小反射和電磁干擾,但卻限制了數據吞吐量。這一問題在使用低帶寬柔性電纜發送信號的手機設計中更為明顯。為了達到更大的數據吞吐量,TTL邏輯的邊沿變化速率必須提高,但這也會造成更高的電流變化速率,并且會在一個較大的頻率段上引起更高的電磁干擾輻射。此外,在邏輯電平變換時發生的任何反射不僅會引起更多磁性輻射而且會增加誤碼率。對于手機設計而言,柔性電纜周圍的電磁干擾噪聲很大,因此需要更好的共模噪聲抑制能力,而這正是低電壓差分信令(LVDS)等差分信號技術的特點。
I/O解決方案

如上所述,低功耗、高吞吐量以及超低電磁干擾信令技術是便攜和消費產品應用設計的關鍵。因此,類似LVDS的差分信令技術在改善數據吞吐能力、抗噪聲能力或電磁干擾性能方面成為系統的一個重要設計環節。LVDS的最大優點之一是其在正和負輸出端的電流方向相反。如果輸出正負端靠得夠近,應該能夠使電磁輻射相互抵消,這將大幅降低手機的電磁干擾和對手機本身通訊信號的影響。在手機等電池供電應用要求更低功耗的情況下,具有較低VCC工作能力的降低功耗LVDS技術版本(LpLVDS" title="LpLVDS">LpLVDS)是滿足便攜設計需求的關鍵。除了LpLVDS,飛兆半導體還開發了下一代I/O技術,即電流傳送邏輯(CTL),以提供更低功耗和更低電磁干擾的優勢。

圖1所示為各種接口信號技術的簡要比較以及CTL技術在1Gbps速度下的眼圖。與傳統LVDS技術相比,CTL技術每個通道的功耗要小30%。同時,CTLI/O的電磁干擾比傳統LVDS技術低10dB,比TTL技術低20dB。使用圖1中的波形圖可以解釋原因,對于相同的時間間隔(這意味著相同的吞吐量),CTL技術可以使用低很多的邊沿上升速率輕易地在邏輯“0”和“1”之間進行切換,而CTL的擺幅僅為65mV,較傳統LVDS技術的350mV量級相比小得多。較低的di/dt無疑能有效地減小磁性輻射。

數據傳送解決方案

LpLVDS和CTL只提供針對LCD、相機成像器以及基帶處理器之間接口的I/O解決方案。只有在采用某些并行至串行數據傳送方案時,兩者才能發揮其強大功能。借著鎖相環路(PLL)技術,可以利用PLL輸出的倍頻頻率將多個并行輸入轉換成串行流,這種電路一般稱為串化器。使用同樣的方式,當數據抵達顯示屏一側時,串行流經內部第二個PLL解碼,并被變換回并行TTL信號以驅動LCD模塊(LCM)。解碼電路被稱作解串器,傳統的串化器和解串器的雙PLL結構會增加功耗,飛兆半導體公司的單PLLuSerDes可以幫助設計人員借助LpLVDS和CTLI/O進一步節省功率,降低功耗。

基于LpLVDS和CTL技術的便攜產品I/O設計[圖]

圖2:uSerDes在帶有RGB接口的智能電話設計中的應用實例。

設計實例

圖2所示為典型的LCD屏的“寫”操作,此處采用基于LpLVDS或CTLI/O技術的uSerDes,從基帶處理器向LCD顯示器傳遞RGB數據。這是雙處理器的翻蓋式智能電話設計中一種典型RGB接口。使用LpLVDS技術或CTL技術,應用處理器上LCD接口輸出的16位TTL并行數據總線,被串行化成單一高吞吐量差分數據流(D+和D-)。這種設計不僅有效地降低電磁干擾,而且因為省去了機體和翻蓋之間大量電纜和連接器,所以成本也得以顯著降低。此外,由于LpLVDS和CTL技術的電磁干擾輻射超低,因此無需采用電磁干擾濾波器,進一步降低了成本。

本文小結

隨著未來3G手機的高分辨率顯示器和相機等多媒體應用需求的增長,設計人員將逐漸從現時的并行TTL接口技術轉向差分串行互聯技術。具有低電磁干擾、高吞吐量、低功耗、抗噪聲干擾等特性的接口技術,將成為超便攜和消費產品市場的重要組成部分,而這些產品市場包括了手機、攝像機、打印機,以及其它對功率和電磁干擾有限制的顯示終端。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
久久综合色婷婷| 欧美日韩国产三区| 日韩视频免费| 亚洲福利一区| 久久激情中文| 久久不射中文字幕| 久久精品女人的天堂av| 午夜伦理片一区| 亚洲欧美成人一区二区在线电影| 一区二区三区日韩欧美| 亚洲免费电影在线| 亚洲精品一二三区| 亚洲精品小视频| 99视频精品在线| 中文精品视频| 亚洲先锋成人| 亚洲欧美中文日韩v在线观看| 亚洲一区二区三区中文字幕| 亚洲视频第一页| 亚洲一级黄色av| 午夜久久久久久久久久一区二区| 性做久久久久久久久| 欧美一区二区三区四区夜夜大片 | 日韩一级欧洲| 日韩午夜av电影| 亚洲深夜福利视频| 亚洲影视综合| 欧美一区久久| 久久香蕉精品| 欧美国产精品劲爆| 欧美日韩成人综合天天影院| 欧美日韩综合在线| 国产精品自拍小视频| 国产在线乱码一区二区三区| 一区二区三区在线不卡| 在线看不卡av| 亚洲精品资源美女情侣酒店| 一区二区欧美在线| 亚洲欧美一区二区精品久久久| 欧美一区三区二区在线观看| 亚洲国产精品女人久久久| 亚洲美女av黄| 亚洲综合电影一区二区三区| 欧美一二三视频| 久久艳片www.17c.com| 美女视频黄a大片欧美| 欧美日韩黄色一区二区| 国产精品伦理| 黄色一区二区在线| 亚洲日韩欧美视频| 亚洲网址在线| 亚洲第一页中文字幕| 一区二区三区免费观看| 午夜视频久久久| 蜜臀av在线播放一区二区三区 | 国产精品第三页| 国内成+人亚洲| 亚洲免费福利视频| 午夜精品久久久久久| 亚洲人成人99网站| 亚洲欧美激情诱惑| 老司机午夜精品视频在线观看| 欧美日韩国产综合一区二区| 国产日韩欧美在线播放| 亚洲国产精品综合| 亚洲午夜在线观看| 亚洲精品麻豆| 欧美自拍偷拍| 欧美日本三级| 国产一区二区精品久久| 亚洲九九爱视频| 亚洲电影第1页| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看| 久久综合九色欧美综合狠狠| 国产精品成人免费视频| 在线观看国产一区二区| 亚洲性视频网站| 亚洲三级观看| 久久精品国产亚洲a| 欧美日韩国产123区| 国产一区二区高清不卡| 一区二区三区精品视频| 亚洲国产精品v| 欧美中文字幕久久| 国产精品久久国产精品99gif| 悠悠资源网亚洲青| 亚洲欧美中日韩| 亚洲影音先锋| 欧美日韩精品| 在线成人av.com| 性欧美1819sex性高清| 亚洲视频在线观看视频| 欧美成人精品一区二区| 国产在线精品一区二区夜色| 亚洲午夜三级在线| 国产精品99久久久久久久女警| 欧美成年人视频| 国产主播一区二区| 亚洲影院免费| 亚洲夜晚福利在线观看| 欧美1级日本1级| 黄色成人在线网址| 性久久久久久久久久久久| 亚洲欧美三级伦理| 国产精品a久久久久久| 亚洲精品中文在线| 99综合精品| 欧美激情视频给我| 亚洲国产精品一区二区第四页av | 午夜久久资源| 欧美四级在线观看| 亚洲伦理在线| 一本大道久久a久久精二百| 女同性一区二区三区人了人一| 国精品一区二区三区| 久久aⅴ国产欧美74aaa| 久久岛国电影| 国产午夜精品一区二区三区欧美| 亚洲自拍啪啪| 欧美一区亚洲| 国产欧美在线视频| 亚洲欧美色一区| 久久狠狠久久综合桃花| 国产欧美日韩精品a在线观看| 亚洲综合不卡| 久久不见久久见免费视频1| 国产精品一区久久久久| 亚洲欧美影音先锋| 欧美在线影院| 国内精品免费午夜毛片| 久久精品视频在线看| 久久免费视频观看| 狠狠色丁香久久婷婷综合丁香| 欧美专区在线观看一区| 久久综合久久美利坚合众国| 在线观看欧美亚洲| 亚洲激情网址| 欧美日产一区二区三区在线观看| 亚洲伦理网站| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院| 国产精品一二一区| 欧美一区二区三区免费视| 巨乳诱惑日韩免费av| 亚洲激情偷拍| 亚洲视频导航| 国产精品私拍pans大尺度在线 | 国产精品一区三区| 欧美一级片一区| 久久夜精品va视频免费观看| 伊人成年综合电影网| 亚洲九九爱视频| 国产精品av一区二区| 午夜精品电影| 欧美777四色影视在线| 亚洲精品国产精品国自产观看 | 麻豆精品精华液| 亚洲精品美女久久7777777| 亚洲在线视频一区| 国产亚洲视频在线| 亚洲精品激情| 国产精品久久久久久模特 | 亚洲开发第一视频在线播放| 欧美性猛交一区二区三区精品| 亚洲在线观看| 老司机免费视频久久 | 99re热精品| 欧美怡红院视频一区二区三区| 国产在线观看精品一区二区三区| 亚洲精品无人区| 国产精品久久7| 久久精品91久久香蕉加勒比| 欧美久久成人| 午夜日韩视频| 欧美激情网友自拍| 亚洲视频久久| 麻豆成人综合网| 亚洲婷婷在线| 免费在线欧美黄色| 在线亚洲精品福利网址导航| 久久成人精品| 亚洲精品国产品国语在线app | 国产日韩一区二区三区| 亚洲精品综合精品自拍| 国产女主播一区二区三区| 亚洲精品国产日韩| 国产日韩欧美黄色| 亚洲精品中文字幕女同| 国产日韩综合一区二区性色av| 日韩视频二区| 亚洲一区视频在线观看视频| 国产日本亚洲高清| 亚洲精品一线二线三线无人区| 国产精品乱人伦中文| 最新国产拍偷乱拍精品| 国产精品中文字幕在线观看| 亚洲精品少妇30p| 国产一区二区在线观看免费播放| 亚洲午夜久久久久久久久电影院| 韩国av一区| 亚洲欧美日本国产有色|