本應用筆記討論了發送器(Tx)和接收器(Rx)傳輸線兩端的端接,以便正確連接不同的Avago Technologies快速以太網光收發器與多家選定制造商的各種PHY IC。
與直流耦合相比,由于交流耦合的簡單性,在本應用筆記介紹的所有情況下,交流耦合均已被選作通用接口選項。對于交流耦合,設計人員不必在PHY IC的輸出和光收發器的輸入之間尋找共模電壓兼容性,反之亦然,因為輸出信號的共模電壓已被去耦器去除。 -耦合電容器,然后在輸入側固定到所需的電平。
考慮以下PHY IC器件:
- IC + IP101G
- 邁瑞KSZ8041FTL
- 德州儀器TLK105L
IC +和德州儀器(TI)提供了一些類似的PHY IC,它們具有與前面提到的PHY IC相匹配的快速以太網光收發器接口。因此,本應用筆記中描述的端接也應與其他PHY IC配合使用。有關更多詳細信息,請參見本文檔末尾的“兼容PHY IC”部分。
本應用筆記中定義的接口(終端)已在室溫下使用思博倫快速以太網流量生成器和分析儀進行了評估。對于以太網幀的PRBS7有效負載,已確認PHY IC與Avago快速以太網光收發器之間保持30秒的通信中幀丟失為0%。但是,此處提出的接口尚未經過電壓,溫度和其他參數偏移的驗證。
因此,本應用筆記中顯示的原理圖是推薦的,Avago無法保證其全部功能和性能。設計人員應執行自己的驗證。
AFBR-59E4APZ
該光收發器具有LVPECL輸入/輸出。該設備已經包括用于交流耦合接口的去耦電容器。因此,電路設計人員唯一需要考慮的問題是PHY的輸出提供給光收發器輸入的信號的電壓擺幅,反之亦然。
圖1顯示了AFBRR-59E4APZ的內部配置。
AFBR-59E4APZ的內部結構
IC + IP101G
該PHY IC具有LVPECL輸入/輸出,用于與外部100Base-FX光學收發器進行通信。
LVPECL的輸出級需要將電流拉
至地。這通常是通過在接地和Tx + / Tx-之間分別放置兩個150Ω電阻來實現的。對于IP101G,這些電阻器包含在PHY IC中,因此簡化了端接的布局,從而使電路設計人員更容易將IP101G連接至光收發器。另一方面,輸入級的50Ω阻抗匹配所需的電阻器也內置在PHY IC內。因此,該PHY所需的唯一終端是為輸入級提供正確共模電平的電阻。
由于LVPECL要求的共模電平為2.0 V,所以圖2所示的電阻是一個很好的組合。這些電阻的高阻值確保了流過它們的電流小,從而降低了功耗。
圖2中的表顯示了IP101G所需的SD輸入電壓電平。表1和表2中顯示的值允許為SD的連接設置正確的分壓器。
AFBR-59E4APZ的內部結構
圖3顯示了AFBR-59E4APZ和IP101G的互連。
AFBR-59E4APZ和IP101G之間的互連
邁瑞KSZ8041FTL
該PHY IC具有用于與外部100Base-FX光學收發器進行通信的CML輸入/輸出。CML的輸出級基于漏極開路差分對,該差分對吸收必須從外部提供的電流。通常通過在Vcc和Tx + / Tx-之間連接50Ω電阻來提供此電流。在輸入階段,KSZ8041FTL需要約3.3 V的共模電平。通過在Vcc和Rx + / Rx-之間連接50Ω電阻可達到該共模電平。
AFBR-59E4APZ具有LVPECL輸入/輸出。PHYIC的輸出Tx + / Tx-處信號的電壓擺幅與光模塊在其輸入Tx + / Tx-處所期望的電壓擺幅兼容。此外,光模塊的輸出Rx + / Rx-處信號的電壓擺幅與PHY IC在其輸入Rx + / Rx-處所期望的電壓擺幅兼容。這樣,兩個設備?光學模塊和PHY IC?可以直接彼此連接
,因為AFBR-59E4APZ是交流耦合的,并且在外殼內部包括正確的端子(請參見圖2)。
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