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高速4路TTL单端/差分信号互转模块 单端转差分 差分转单端

  • 品牌:青山电子

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高速4路TTL单端/差分信号互转模块(处理的均为数字电平信号,非模拟信号差分)

1、模块供电:3V至5.5V,从2P的5.08mm间距接线端子接入(VCC为供电电源输入,GND为电源地);最大理论工作频率20MHz;主芯片可工作于工业级工作温度范围-40℃至+85℃。

2、模块提供独立的4路TTL单端/差分信号互转,采用5.08mm间距接线端子,方便用户接线使用。所有输入输出信号均以电源地GND为参考地。

      相应的输入输出信号分别为:

              第1路:DL1(差分负端)、DH1(差分正端)、To1(TTL单端输出)、Dir1(差分/单端功能选择)、Ti1(TTL单端输入);

              第2路:DL2(差分负端)、DH2(差分正端)、To2(TTL单端输出)、Dir2(差分/单端功能选择)、Ti2(TTL单端输入);

              第3路:DL3(差分负端)、DH3(差分正端)、To3(TTL单端输出)、Dir3(差分/单端功能选择)、Ti3(TTL单端输入);

              第4路:DL4(差分负端)、DH4(差分正端)、To4(TTL单端输出)、Dir4(差分/单端功能选择)、Ti4(TTL单端输入);

      根据板上的跳线或外接控制信号可分别设置为单端转差分或差分转单端功能。

      以第1路为例,

              设置TTL单端转差分功能:Dir1(单端/差分功能选择端)为高电平或悬空,则第1路设置为TTL单端转差分功能。这时TTL单端信号从Ti 1端输入,差分信号从DH1端和DL1端输出。

              设置差分转TTL单端功能:Dir1(单端/差分功能选择端)为低电平或将排针引脚Dir1和旁边的GND用跳线帽短接,模块设置为差分转TTL单端功能。这时差分信号从DH1端和DL1端输入,TTL单端信号从To1端输出。

3、差分信号转TTL单端测试样例(均在输出引脚处测量,若传输一定距离信号波形会有不同,必要时需考虑在传输远端接端接匹配电阻)

     (1)1KHz差分信号转TTL单端测试样例

              下图黄颜色的为输入的1KHz差分正端信号,蓝颜色的为输入的1KHz差分负端信号:

             

             下图黄颜色的为输入的1KHz差分正端信号,蓝颜色的为输出的1KHz TTL单端信号:

             

             下图黄颜色的为输入的1KHz差分负端信号,蓝颜色的为输出的1KHz TTL单端信号:

              

     (2)2MHz差分信号转TTL单端测试样例

              下图黄颜色的为输入的2MHz差分正端信号,蓝颜色的为输入的2MHz差分负端信号:

             

            下图黄颜色的为输入的2MHz差分正端信号,蓝颜色的为输出的2MHz TTL单端信号:

             

             下图黄颜色的为输入的2MHz差分负端信号,蓝颜色的为输出的2MHz TTL单端信号:

              

     (3)10MHz差分信号转TTL单端测试样例

              下图黄颜色的为输入的10MHz差分正端信号,蓝颜色的为输入的10MHz差分负端信号:

             

            下图黄颜色的为输入的10MHz差分正端信号,蓝颜色的为输出的10MHz TTL单端信号:

             

             下图黄颜色的为输入的10MHz差分负端信号,蓝颜色的为输出的10MHz TTL单端信号:

              

4、TTL单端转差分信号测试样例(均在输出引脚处测量,若传输一定距离信号波形会有不同,必要时需考虑在传输远端接端接匹配电阻)

     (1)1KHz TTL单端转差分信号测试样例

              下图黄颜色的为输出的1KHz差分正端信号,蓝颜色的为输出的1KHz差分负端信号:

             

     (2)2MHz TTL单端转差分信号测试样例

              下图黄颜色的为输出的2MHz差分正端信号,蓝颜色的为输出的2MHz差分负端信号:

             

    (3)10MHz TTL单端转差分信号测试样例

              下图黄颜色的为输出的10MHz差分正端信号,蓝颜色的为输出的10MHz差分负端信号:

             

5、TTL单端输出端可提供>30mA驱动电流;差分输出端对可提供>100mA瞬时电流(对地带载25欧),建议正常工作时,负载输入电阻>50欧,输出电流控制在60mA以下;

 

 

发货清单:

1、高速4路TTL单端/差分信号互转模块1个(带4个跳线短接帽);

2、20cm 1P母对母额线10根(颜色随机)。

    

相关产品:

1、4路TTL单端/差分信号互转模块:http://chongzuo.witcp.com/shop/c48/td16c8669aa5.html

2、高速4路TTL单端/差分信号互转模块:http://chongzuo.witcp.com/shop/c48/t55e9115bd888.html

3、-2.5V~+2.5V模拟单端电压信号转差分电压信号模块,本店链接:http://chongzuo.witcp.com/shop/c48/t5c6c5deb1d95.html

4、宽电压模拟单端信号转差分电压信号模块,本店链接:http://chongzuo.witcp.com/shop/c48/t5c6ec1c5ad15.html

5、宽电压数字单端/差分转换模块,本店链接:http://chongzuo.witcp.com/shop/c48/t566a5886ecc9.html

 

 

 

差分信号简介(转自http://picimg.witcp.com/pic/wenku.baidu.com/view/a91db0fafab069dc50220176.html,向原作者表示谢意,转载若有冒犯请告之)

1.概念:什么是差分信号

第一方面,一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。

从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统'地'被用作电压基准点。当'地'当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为单端的。我们使用该术语是因为信号是用单个导体上的电压来表示的。

另一方面,一个差分信号作用在两个导体上,信号值是两个导体间的电压差。

尽管不是非常必要,这两个电压的平均值还是会经常保持一致。我们用一个方法对差分信号做一下比喻,差分信号就好比是跷跷板上的两个人,当一个人被跷上去的时候,另一个人被跷下来了 - 但是他们的平均位置是不变的。继续跷跷板的类推,正值可以表示左边的人比右边的人高,而负值表示右边的人比左边的人高。0 表示两个人都是同一水平。应用到电学上,这两个跷跷板用一对标识为V+和V-的导线来表示。当V+>V-时,信号定义成正极信号,当V+<V-时,信号定义成负极信号。差分对围绕摆动的平均电压设置成 2.5V。当该对的每个信号都限制成 0-5V 振幅时,偏移该差分对会提供一个信黑动的最大范围。当用单一 5V 电源操作时,经常就会出现这种情况。

2.好处:采用差分信号有什么好处

当不采用单端信号而采取差分信号方案时,我们用一对导线来替代单根导线,增加了任何相关接口电路的复杂性。那么差分信号提供了什么样的有形益处,才能证明复杂性和成本的增加是值得的呢?

差分信号的第一个好处是,因为你在控制'基准'电压,所以能够很容易地识别小信号。在一个地做基准,单端信号方案的系统里,测量信号的精确值依赖系统内'地'的一致性。信号源和信号接收器距离越远,他们局部地的电压值之间有差异的可能性就越大。从差分信号恢复的信号值在很大程度上与'地'的精确值无关,而在某一范围内。

差分信号的第二个主要好处是,它对外部电磁干扰(EMI)是高度免疫的。一个干扰源几乎相同程度地影响差分信号对的每一端。既然电压差异决定信号值,这样将忽视在两个导体上出现的任何同样干扰。除了对干扰不大灵敏外,差分信号比单端信号生成的 EMI 还要少。


差分信号提供的第三个好处是,在一个单电源系统,能够从容精确地处理'双极'信号。为了处理单端,单电源系统的双极信号,我们必须在地和电源干线之间某任意电压处(通常是中点)建立一个虚地。用高于虚地的电压来表示正极信号,低于虚地的电压来表示负极信号。接下来,必须把虚地正确地分布到整个系统里。而对于差分信号,不需要这样一个虚地,这就使我们处理和传播双极信号有一个高逼真度,而无须依赖虚地的稳定性。

 

 

 


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