浅谈MOST节点的应用电路设计

本应用笔记介绍了用于实现most节点的avago technologies的afbr-1012 / -1013和afbr-2012 / -2013的电气应用电路。此外,描述了用于表征的应用板。它还将简要概述在most节点的应用电路中实现的设计和布局规则。
设计和布局规则
vcc和gnd连接
100nf旁路电容器c1和c3必须尽可能靠近rx和tx的引脚vcc和gnd之间放置。建议使用陶瓷盖。同样,电容器c2和c4必须尽可能靠近放置。从包装的底部开始测量,设备的引线不得超过10.5mm。建议使用低esr的钽电容。
铁氧体磁珠l1和l2必须连接到rx和tx的电源以降低emc。应当使用在100 mhz时阻抗为1 kohm且最大直流电阻(dcr)为0.7欧姆的片状铁氧体磁珠(例如murata blm11a102s或würth742 792 14)。不要将发射器和接收器的电源线连接在一起,并且只能使用一个铁氧体磁珠。
建议使用y型结构进行接地。发送器,接收器和屏蔽层的接地层应分开,并应在旁路电容器后面连接在一起。
数据输入和输出
rx_data线的容量以及网络接口控制器(nic)的输入应小于10pf。
rx_data和tx_data线路中的串行电阻降低了emc。rx_data线的电阻器r1必须放置在rx附近。tx_data线的电阻器r2必须放置在nic附近。该值取决于fot与nic之间的距离,并且可以在最大150 ohm的范围内。不建议使用更高的电阻值。rx_data信号的时序参数tr,tf,tpwv,tddj和tuj取决于电阻器r1和线路容量。确保电阻和电容不要太大,否则不能保证数据手册的规格。
控制引脚
tx的光输出功率(popt)可由引脚rext控制。popt取决于电阻器r3和r4。如果电阻增加,则popt会减少。电阻器r3和r4的范围应在27kohm和33kohm之间。所建议的具有–3db衰减的晶体管t1和t2的电路不是强制性的。也可以使用能够使rext值加倍的任何其他电路。


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