數(shù)字接口——單端與差動接口對比

了解這些基本信號傳輸接口的關(guān)鍵特征和權(quán)衡因素

本《信號鏈路基礎(chǔ)知識》部分向您介紹了在將數(shù)字轉(zhuǎn)換結(jié)果從模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 傳輸?shù)较到y(tǒng)控制器以及將任何數(shù)字配置數(shù)據(jù)從控制器傳輸?shù)綌?shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 時所必需的數(shù)字接口。其中所使用的兩種主要的信號傳輸方案就是單端和差動信號傳輸。

單端數(shù)據(jù)傳輸僅使用一條信號線,其電勢被看作接地。當信號線為信號電流提供正向通道時,接地線會提供回流通道。圖 1 顯示了單端傳輸通道的基本示意圖。

圖 1 單端傳輸通道

單端接口的優(yōu)點包括簡潔性和實施成本低,但也有三個主要的缺陷:

1)對噪聲拾取極為敏感,由于引入至信號或接地通道中的噪聲將直接添加到接收器輸入,因此會導(dǎo)致錯誤的接收器觸發(fā)。

2)另一個值得關(guān)注的是串擾。串擾是相鄰信號和控制線之間的電容和電感耦合。

3)最后,信號線跡和接地層之間存在物理性差異,單端系統(tǒng)中產(chǎn)生的橫向電磁波 (TEM) 可以輻射到電路環(huán)境中,從而成為影響相鄰電路的嚴重電磁干擾 (EMI) 源。

差動信號傳輸采用由兩條導(dǎo)線組成的信號線對:一條用于使電流正向流動,另一條用于使電流回流。每條信號導(dǎo)線都具有一個共模電壓 VCM,該電壓與 50% 的差動驅(qū)動器輸出電壓 VOD 相疊加,但彼此極性相反(請參見圖 2)。

圖 2 差動傳輸通道

當差動線對的導(dǎo)線彼此接近時,引入至兩個導(dǎo)線中的電耦合外部噪聲會在接收器輸入端作為共模噪聲均勻出現(xiàn)。具有差動輸入的接收器只對信號差敏感,但對共模信號抗擾。因此,該接收器可以抑制共模噪聲并保持信號完整性。

圖 3 從單導(dǎo)線周圍的大散射磁場和差動信號線對緊耦合導(dǎo)線回路之外的小散射磁場輻射出的 TEM 波緊電子耦合可提供另一種好處。兩條導(dǎo)線中的電流等幅但極性相反,能夠產(chǎn)生彼此抵消的磁場。這樣,兩條導(dǎo)線的橫電磁波就被剝奪了磁場,因此不會輻射到環(huán)境中。只有導(dǎo)線回路之外非常小的散射磁場才有輻射,從而顯著降低了電磁干擾 (EMI)。

應(yīng)用

當緊靠系統(tǒng)控制器應(yīng)用時,單端接口允許相對較高的頻率(高達 70 MHz)。差動接口具有相當高的抗干擾能力,可以顯著降低電磁干擾 (EMI),因此其數(shù)據(jù)傳輸頻率可達 500MHz 或更高。

數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器中最常實施的接口是內(nèi)部集成電路 (I2C) 總線、串行外設(shè)接口 (SPI)總線以及低壓差動信號傳輸 (LVDS) 接口。敬請關(guān)注在未來《信號鏈路基礎(chǔ)知識》文章中討論的這些主題。

作者簡介

Thomas Kugelstadt 現(xiàn)任 TI 高級系統(tǒng)工程師,主要負責定義新型高性能模擬產(chǎn)品以及探測和調(diào)節(jié)工業(yè)系統(tǒng)中低電平模擬信號的完整系統(tǒng)解決方案的開發(fā)工作。

在 TI 工作的 20 年間,他曾被派往歐洲、亞洲以及美國擔任過各種國際應(yīng)用職位。 Thomas 畢業(yè)于法蘭克福應(yīng)用技術(shù)大學(xué) (Frankfurt University of Applied Science),一畢業(yè)就成為一名見習(xí)工程師 (Graduate Engineer)。

作者:Thomas Kugelstadt,德州儀器 來源:21ic


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