詳細(xì)介紹
LA2132 G 邏輯分析儀
| 型 號(hào) | LA2132 K系列 (500 MHz, 256K) | LA2132 M 系列 (500MHz, 1 M) | LA2132 G系列 (1 GHz, 4 M) |
| 通道數(shù) 內(nèi)時(shí)鐘采樣率 每通道記錄度 | 32通道/ 采樣率:250MSa/s 256K 存儲(chǔ)深度 | 32通道: 采樣率:250MSa/s 512 K 存儲(chǔ)深度 | 32通道: 采樣率:250MSa/s 1 Mega 存儲(chǔ)深度 |
| | 16 通道時(shí),采樣率 為500MSa/s 存儲(chǔ)深度:1 Mega | 16 通道時(shí),采樣率 為500MSa/s 存儲(chǔ)深度:2 Mega | |
| | | 8通道時(shí),采樣率 為1Sa/s到1GSa/s 存儲(chǔ)深度:4 Mega | |
| 2個(gè)通道為雙向LVDS 2個(gè)通道為輸入LVDS | 2個(gè)通道為雙向LVDS 2個(gè)通道為輸入LVDS | 2個(gè)通道為雙向LVDS 2個(gè)通道為輸入LVDS | |
| 外部時(shí)鐘采率 | 到 125MSa/s | ||
| I/O 測量帶寬 | 通道CH 0 ~ 31 DC到125MHz, DC 到200MHz 對(duì)于LVDS | ||
| 輸入阻抗 | 250Kohm // 2pf (末端接地) | ||
| 輸入電壓 | . –110 V 到 +110 V 對(duì)所有 32通道 10 到 5V 僅對(duì) EX5-9通道 (輸入電壓不得超過此范圍) | ||
| 門限電壓 | 門限電壓的范圍從-3.9V到+1.9V,每步以3.5mV跳變. | ||
| 每通道斜率 | 典型值 < 200ps | ||
| 觸發(fā)位置 | 用戶所定義的任何位置 | ||
| 觸發(fā)速度 | 250MHz (4ns) | ||
| 觸發(fā)性質(zhì) | 0, 1, x (任意) 設(shè)置所有數(shù)字通道 | ||
| 支持電源 | 不需要電源支持 | ||
| 凈重 | 120 克 | ||
| 尺寸 | 107mm x 77mm x 16mm | ||
LVDS簡介 :
低壓微分信號(hào)(LVDS)如其名稱所示,是微分互連標(biāo)準(zhǔn)。它使用大約350 mV的低壓擺動(dòng),與PCB或電纜上的一對(duì)跡線進(jìn)行通信。
數(shù)字電視、數(shù)碼相機(jī)和便攜式攝像機(jī)通過提供真實(shí)的視頻體驗(yàn),加速用戶對(duì)高質(zhì)量視頻的需求。這些產(chǎn)品已經(jīng)成為我們生活中的組成部分。另一個(gè)趨勢是試圖將所有這些數(shù)字視頻設(shè)備連接在一起,使它們可以相互通信。在這些設(shè)備中以及它們之間傳送高帶寬數(shù)字視頻數(shù)據(jù),是非常具有挑戰(zhàn)性的工作。
對(duì)高于400 Mbps的高性能視頻數(shù)據(jù)的處理,互連性標(biāo)準(zhǔn)很少。除了性能之外,所有這些應(yīng)用需要互連解決方案,以提供出色的抗擾度、低功率和低成本。LVDS這些要求。
最初,LVDS主要與筆記本電腦一起使用,現(xiàn)在廣泛使用在數(shù)字視頻應(yīng)用、電信和網(wǎng)絡(luò)中,一般用于所有應(yīng)用中的系統(tǒng)互連。
將LVDS I/O集成在低成本可編程邏輯器件中,實(shí)現(xiàn)了高性能的互連,以及實(shí)時(shí)、高分辨率的圖像處理。
LVDS的優(yōu)勢
LVDS比單端技術(shù)提供更高的抗擾度,與單端信號(hào)相比,傳輸速度更高、信號(hào)擺動(dòng)更小、功耗更低、電磁干擾更小??梢允褂昧畠r(jià)的連接器和電纜高速傳輸數(shù)據(jù)。LVDS使用標(biāo)準(zhǔn)帶狀電纜和具有100 mil頭部管腳的IDC連接器,在底盤、板和外設(shè)之間提供穩(wěn)固的信號(hào),進(jìn)行高速數(shù)據(jù)傳輸。點(diǎn)到點(diǎn)LVDS信號(hào)的速度可以達(dá)到622 Mb/s以上。
LVDS也提供通過電纜、背板和板的可靠信號(hào),數(shù)據(jù)速率高達(dá)622 Mb/s??梢栽陔婇L度超過5 ns (30 英寸)時(shí),進(jìn)行可靠的數(shù)據(jù)傳輸,只受趨膚效應(yīng)引起的電纜衰減的限制。
由于LVDS I/O提供高帶寬,使得在單個(gè)LVDS通道上,可以進(jìn)行更低數(shù)據(jù)速率TTL信號(hào)的多路復(fù)用和多路分解。這樣,由于減少了管腳數(shù)、PCB跡線數(shù)、PCB層數(shù),大大減小了電磁兼容、降低了元件成本,從而大大節(jié)約了成本。
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