晶振是如何从一个源驱动两条传输线的
来源:http://www.jinluodz.com 作者:金洛鑫电子 2019年08月19
如果时钟接收器彼此远离,则时钟接收器可以不以集总晶振负载配置布置.在这种情况下,可以使用单独的传输线将信号传递到每个负载.图6示出了可用于从单个驱动器驱动多个源端接传输线的配置.
这种方法成本低,因为每条迹线只需要一个终端电阻,并在负载侧提供全摆幅信号幅度.为满足最佳信号完整性,应满足以下条件:
1.时钟驱动器可以在边沿传输期间提供足够的峰值电流
2.所有传输线长度相同
3.每个接收器侧的电容负载大致相同
4.终端电阻由公式3计算得出
其中Rs-源终端电阻,
Z0-传输线阻抗,
Rd-驱动器输出电阻,
N-驱动线数.
图7显示了SiT8208-3.3V石英晶体振荡器的图6中方案的Altium Designer仿真结果.根据公式3计算源端接电阻.上升沿之后的微小下降和下降沿之后的小凸起主要是由于负载和源极驱动器的寄生电容导致轻微的阻抗不匹配.
图7:SiT8208驱动两个5英寸传输线的Altium Designer仿真波形(在负载侧).走线阻抗-60Ω,电源电压-3.3V,Rs=15Ω,CL=5pF.
驱动两条50Ω传输线需要比驱动两条60Ω线路更强的驱动器.图8显示了图6中使用相同SiT8208-3.3V石英晶振的方案的Altium Designer仿真结果,但驱动了两条50Ω线路.源端接电阻设置为零,但源阻抗仍然太高,无法确保信号完整性,如图7所示.建议为SiT8208振荡器选择比默认驱动强度更强的驱动强度选项.已被用于模拟. 图8:SiT8208驱动两个5英寸传输线的Altium Designer仿真波形(在负载侧).走线阻抗-50Ω,有源晶振电源电压-3.3V,Rs=0Ω,CL=5pF.
利用单个源驱动两条传输线的方法确保从负载反射的信号在源处相互作用,使得它们相互抵消并且没有信号反射回负载.从两个负载反射的信号返回到源.在源头,它们再次反射并且还通过驱动器耦合到另一个传输线.如果来自另一条线的耦合抵消了来自一条线的反射,则没有信号能量被发送回负载.为了完美消除,反射信号必须同时到达光源,并且必须具有相同的形状.传输线必须具有相同的长度并且需要具有平衡负载.图9显示了不平衡电容负载对两条线路的影响,图10显示了不匹配的传输线路长度的影响.
图9:SiT8208驱动两个5英寸的Altium Designer仿真波形(两个负载)当两个负载处的电容不平衡时的传输线.走线阻抗-60Ω,电源电压-3.3V,Rs=15Ω,CL1=5pF,CL2=10pF.
图10:SiT8208的Altium Designer仿真波形(在两个负载下)驱动两条不同长度的传输线.走线阻抗-60Ω,电源电压-3.3V,Rs=15Ω,CL=5pF.
1.时钟驱动器可以在边沿传输期间提供足够的峰值电流
2.所有传输线长度相同
3.每个接收器侧的电容负载大致相同
4.终端电阻由公式3计算得出
其中Rs-源终端电阻,
Z0-传输线阻抗,
Rd-驱动器输出电阻,
N-驱动线数.
图7显示了SiT8208-3.3V石英晶体振荡器的图6中方案的Altium Designer仿真结果.根据公式3计算源端接电阻.上升沿之后的微小下降和下降沿之后的小凸起主要是由于负载和源极驱动器的寄生电容导致轻微的阻抗不匹配.
驱动两条50Ω传输线需要比驱动两条60Ω线路更强的驱动器.图8显示了图6中使用相同SiT8208-3.3V石英晶振的方案的Altium Designer仿真结果,但驱动了两条50Ω线路.源端接电阻设置为零,但源阻抗仍然太高,无法确保信号完整性,如图7所示.建议为SiT8208振荡器选择比默认驱动强度更强的驱动强度选项.已被用于模拟. 图8:SiT8208驱动两个5英寸传输线的Altium Designer仿真波形(在负载侧).走线阻抗-50Ω,有源晶振电源电压-3.3V,Rs=0Ω,CL=5pF.
利用单个源驱动两条传输线的方法确保从负载反射的信号在源处相互作用,使得它们相互抵消并且没有信号反射回负载.从两个负载反射的信号返回到源.在源头,它们再次反射并且还通过驱动器耦合到另一个传输线.如果来自另一条线的耦合抵消了来自一条线的反射,则没有信号能量被发送回负载.为了完美消除,反射信号必须同时到达光源,并且必须具有相同的形状.传输线必须具有相同的长度并且需要具有平衡负载.图9显示了不平衡电容负载对两条线路的影响,图10显示了不匹配的传输线路长度的影响.
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