이것은 national 사에서 만든 문서입니다.
최근에 LVDS를 공부할 필요가 있어서 간략하게 정리하였습니다.
문서의 내용은 LVDS 관련한 여러가지 내용을 10개의 장으로 나누어서 정리하고 있습니다.
표 1.1에서 보는 바와 같이 다양한 고속 Differential Signaling 기술이 존재합니다
여기에서 LVDS와 M-LVDS가 표준으로 정의되어 있고 다른 넘들은 표준으로 정의되어 있지는 않지만
산업계에서 많이 사용하고 있습니다.
이런 방식을 쓰는 이점은...
1) 노이즈에 대한 무결성이 강화되고
2) 스위칭에 따른 노이즈 생성이 감소한다.
는 점입니다.
위의 그림은 트랜시버와 리시버 쌍을 보여주고 있습니다.
드라이버에서 3.5mA를 흘리고 이것이 100옴의 저항과 등가의 회로로 흘러가기 때문에 결과적으로는
350mV가 수신단에서 나타납니다.
리시버는 100mV의 threshold전압을 가지고 있고 이것에 의해서 0~2.4V 스윙하는 것에 대해서 감지할 수 있도록
되어 있습니다.
그림 1-2에서 Differential Signaling을 보여주고 있습니다.
이러한 Differential Signaling의 장점은
1. 커런트 소스가 항상 on되어 있고 다른 방향으로 라우팅되어 있으므로 스위칭시에 발생하는 스파이크와 같은 노이즈를
상쇠 주며, EMI의 주요 문제인 고 전류의 스위칭 흐름에서 발생하는 노이즈를 상쇠하여 줍니다.
2. 두개의 라인에 노이즈가 발생하는 것은 상화같에 같은 노이즈가 발생하므로 노이즈에 대한 무결성이 증가합니다.
위의 표에서 보면 대략적으로 3Gbps (정확히는 3.15Gbps)급까지 전송할 수 있습니다.
거리에 따라서 감소하고 있음을 알 수 있습니다.
최적의 기술을 선택하는 것은
- 요구되는 전송량/대역폭과
- 케이블 거리에 관련된 파라미터들
- 전력에 대한 예산 (가용 전력..)
- 네트웍 구성 방식 (점대점, 점대 다 등등..)
- 직렬이냐 병렬이냐 등등
- 클럭 또는 데이터 분산
- 산업 표준과의 호환성 준수 여부
등등입니다.
전력과 전송 속도의 상관 관계에 따른 그래프입니다.
그냥 눈으로 대충 보고 음.. 하면 알 수 있는 알기 쉬운 그래프입니다.
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