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Using the MAX3656 Laser Driverto Transmit Serial Digital Video with Pathological Patterns Application Note
发布时间: 2019-03-22
类型: 应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
MAX3656; MAX3273; MAX3735; MAX3850; MAX3863; MAX3869
该应用笔记详细阐述了使用MAX3656激光驱动器在光纤链路上传输串行数字视频时面临的挑战及解决方案。文章重点分析了SMPTE串行数字接口(SDI)在光纤传输中的技术难点,特别是“病理模式”对传输质量的潜在影响。通过对不同标记密度下光纤系统性能的深入剖析,资料对比了传统激光驱动器与MAX3656在处理复杂信号模式时的表现差异。MAX3656凭借其创新的数字APC(自动功率控制)环路设计,展现出对包含病理模式信号的卓越处理能力,从而有效提升了视频传输的稳定性与质量。针对文中所述技术方案,Maxim在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队将提供从选型指导、设计验证到系统调试的全流程技术支持,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市进程。
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数据手册 - 英文
MAX3273评估套件数据表
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测试报告 - 英文
MAX3273EGG可靠性报告
Rev. A
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产品勘误说明 - 英文
MAX32560/MAX32561/MAX32552勘误表
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产品勘误说明 - 英文
MAX32560/MAX32561/MAX32552勘误表
Rev 1
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数据手册 - 英文
MAX3273 +3.3V, 2.5Gbps Low-Power Laser Driver
Rev 3
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测试报告 - 英文
MAX3850EGJ可靠性报告
Rev. A
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产品勘误说明 - 英文
MAX32590/MAX32591/MAX32592勘误表
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数据手册 - 英文
MAX3850 2.7Gbps、+3.3V直流耦合激光驱动器
Rev 1
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测试报告 - 英文
MAX3656ETG塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX3850评估套件
Rev 0
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测试报告 - 英文
MAX326CEE+可靠性报告
August 24, 2015
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产品勘误说明 - 英文
MAX32565/MAX32566勘误表
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX3656 155Mbps to 2.5Gbps Burst-Mode Laser Driver
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX3869ExJ塑封器件可靠性报告
Rev. A
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产品勘误说明 - 英文
MAX32650–MAX32652勘误表
REV 0
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产品勘误说明 - 英文
MAX32650–MAX32652勘误表
Rev 0
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数据手册 - 英文
MAX3656评估套件数据表
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX314xxE塑封器件可靠性报告
Rev. A
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产品勘误说明 - 英文
MAX32665–MAX32668勘误表
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技术文档 - 英文
MAX3273 I/O型号
Version A
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数据手册 - 英文
MAX3869评估套件数据表
Rev 2
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测试报告 - 英文
MAX3735ExG塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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产品勘误说明 - 英文
MAX32650–MAX32652勘误表(419-100017)
Rev 2
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数据手册 - 英文
带调制补偿的MAX3863 2.7Gbps激光驱动器
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX4662xxE可靠性报告
Rev. A
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产品勘误说明 - 英文
MAX32670/MAX32671勘误表
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技术文档 - 英文
MAX3656ETG输入模型
Version A1
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数据手册 - 英文
MAX3869+3.3V、2.5Gbps SDH/SONET激光驱动器,带电流监控器和APC数据手册
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX4605XE塑料封装器件可靠性报告
Rev. A
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产品勘误说明 - 英文
MAX32650–MAX32652勘误表(419-100011)
Rev 3
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数据手册 - 英文
用于GPON OLT应用的MAX3634 622Mbps/1244Mbps突发模式时钟相位对准器
Rev 0,Rev F
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测试报告 - 英文
MAX3275U/D MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. A
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数据手册 - 英文
MAX3735A 2.7Gbps, Low-Power SFP Laser Driver
Rev 4
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测试报告 - 英文
MAX3277U/D MAXIM集成产品可靠性报告
Rev. A
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应用/方案
MAX3735A 激光驱动器输出配置,第3部分: 差分驱动 设计笔记
本资料主要讨论了MAX3735A激光驱动器的输出配置,特别是差分驱动接口。内容涵盖了差分驱动的优点,如提高边沿速度、改善电流环路和增大电感容限,以及其缺点,如低频截止、激光器引脚输出、元件数量增加和功耗上升。资料还详细介绍了电感上拉和电阻上拉两种差分驱动配置方式,并提供了相应的原理图和范例。此外,还讨论了特殊考虑因素,如基线波动、元件选择、激光器封装、连接、布局技术、返回通路和旁路构造,以及匹配网络的设计。最后,通过测试数据和眼图展示了差分驱动光接口的性能。
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MAX3735A激光驱动器输出配置 第4部分:驱动VCSEL 设计笔记
本资料详细介绍了MAX3735A激光驱动器在驱动VCSEL(垂直腔面发射激光器)时的输出配置。资料首先概述了MAX3735A的特点和优势,随后讨论了驱动VCSEL时可能遇到的挑战,如直流耦合的困难、交流耦合的缺点以及VCSEL与边缘发射激光器的差异。资料进一步探讨了VCSEL的驱动器输出配置,包括交流耦合、激光增益和APC环路设计,以及低频截止和匹配网络的重要性。此外,还提供了布线技术、元器件布局和电流返回路径的建议,以及一个基于MAX3735A和Honeywell VCSEL的原理图和测试数据示例。
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MAX3735A激光驱动器输出配置第1部分:直流耦合优化技术应用说明
本文详细介绍了MAX3735A激光驱动器的DC耦合输出配置优化技术。文章首先概述了MAX3735A的特点,包括其多速率能力、小型封装、APC环路、SFP安全/定时规范和监控输出,使其适用于广泛数据速率的光模块应用。接着,文章深入探讨了DC耦合接口的优势和劣势,包括多速率兼容性、组件数量少、匹配简单、低功耗和通用性。此外,文章还讨论了特殊考虑和布局技术,如激光封装、引线长度、组件放置、返回路径和滤波,以实现高速DC耦合激光器的高性能。最后,文章通过实例展示了如何使用MAX3735A实现良好的光学性能。
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光纤/高频应用的简短设计说明
本文介绍了如何通过在激光驱动器输入端施加偏移来限制输出噪声和过渡。针对没有内部静噪功能的激光驱动器,如MAX3738、MAX3656等,通过外部电阻网络实现偏移,以降低无输入信号时的噪声和过渡。文章详细说明了偏移的实现方法、注意事项以及偏移值的选择,并提供了相应的电阻值和偏移量表格。此外,还讨论了偏移对脉冲宽度失真的影响以及在不同数据速率应用中的偏移建议。
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Engineering Journal 第三期:数控电位器/电阻与激光驱动器的连接/库仑计量应用中的频率欠采样
这份资料主要涉及了元器件行业中的多种产品和技术,包括电池测试器、GPS模块、ADC转换器、激光驱动器、调制器、功率放大器等。资料详细介绍了这些元器件的原理、功能、应用以及相关的技术参数。此外,还涉及了电池燃料计量、实时时钟、接口设计等内容,并提供了相关产品的品牌和型号。
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Engineering journal 第五十二期:光接收器性能评估/通过USB为电池充电/逻辑电平转换
本资料主要涵盖了元器件行业的多个方面,包括光接收器性能评估、通过USB为电池充电的设计、逻辑电平转换技术以及IC驱动单线圈锁定继电器的应用。内容涉及光接收器灵敏度分析、USB充电电路设计、逻辑电平转换器的原理和应用,以及IC驱动继电器的电路设计。
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MAX3735A激光驱动器输出配置第3部分:差分驱动应用说明
本文详细介绍了MAX3735A激光驱动器的差分驱动接口配置。文章首先阐述了差分驱动的优势,如提高边缘速度、改善电流流动和增加对电感的容忍度。接着,文章讨论了差分驱动的缺点,包括低频截止、激光引脚配置、组件数量增加和功耗增加。文章还介绍了两种差分驱动配置方法:电感上拉和电阻上拉,并提供了相应的电路图和示例。此外,文章还讨论了特殊考虑因素,如基线漂移、组件放置、返回路径和旁路技术,以优化差分驱动接口的性能。
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MAX3735A 激光驱动器输出配置, 第 1部分:直流耦合优化技术 设计笔记
本资料主要介绍了MAX3735A激光驱动器的直流耦合输出配置,详细讨论了直流耦合接口的基本原理、优势、不足以及设计注意事项。资料中重点阐述了直流耦合接口在多速率系统中的应用,并提供了具体的布局技术和元件选择建议,旨在帮助设计人员优化激光驱动器的输出性能。
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光纤/高频应用简介的简明设计说明
本资料介绍了MAX3740和MAX3795激光驱动器的应用,重点在于其监控平均光功率的功能。这些驱动器通过监控二极管电流来提供激光二极管平均光功率的监控输出电压。与传统的激光驱动器不同,MAX3740和MAX3795使用电压输出PWRMON引脚来报告平均功率,而不是电流镜输出。这种设计简化了SFF 8472数字诊断的实施,并提供了稳定的故障级别,即使在监控二极管电流存在较大差异的情况下。资料还讨论了如何使用这些驱动器来监控和调节激光二极管输出功率,以及如何通过内部校准和设置电阻来满足不同模块的需求。
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光纤/HF应用简介的简明设计说明
本资料主要介绍了MAX3735A和DS1859在155Mbps至2.7Gbps SFP模块应用中的使用。资料详细讨论了这两个设备之间的接口,包括故障条件、调制电流设置和安全性电路。特别强调了MODSET引脚到地之间的电阻值对系统稳定性和安全性的影响,并提供了相应的电路设计建议。
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Engineering Journal Volume Sixty-Six:Add Thermal Monitoring to Reduce Data Center Energy Consumption/Assess Power-Supply Noise Rejection in Low-Jitter PLL Clock Generators/Understand Thermal Derating Aspects of PWM ICs to Ensure the Best System Performance 解决方案
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GPON/geponont应用中长激光引线MAX3656输出网络的优化
本文探讨了在GPON/GEPON ONU应用中,MAX3656激光驱动器输出网络优化问题。主要分析了PCB顶部安装激光组件导致的引线长度增加,进而引起的信号质量下降问题。文章详细介绍了LR补偿网络的设计和实现,并通过仿真和实验室测量验证了该网络在提高信号质量方面的有效性。
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数字控制电位器和电阻器与激光驱动器的接口应用说明
本文介绍了数字电位器和电阻在激光驱动器中的应用,讨论了两种拓扑结构(开环和闭环)以及使用DS1847数字电位器和MAX3273激光驱动器的实例。文章比较了固定电阻、机械电位器、数字电位器和数字模拟转换器(DAC)在控制激光驱动器调制和偏置电流方面的优缺点。此外,还分析了激光驱动器和数字控制电位器/电阻之间的电气接口,以及如何通过偏置和调制电路调节光功率。
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步升型电源在为负载供电的同时也为电池充电解决方案
本文档展示了一种基于IC1和IC2的电子设计示例,涉及充电控制、电压检测和放电速率监测等功能。设计包括充电/断电控制、快速/涓流充电模式选择、电压和放电速率的模拟/数字转换等。电路图包含多个电阻、电容、二极管和晶体管等元件,以及MAX472和MAX1771等集成电路。
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在PON突发模式激光驱动器中利用热敏电阻补偿温度引起的效率变化 应用笔记
本文介绍了在PON突发模式激光驱动器中,利用热敏电阻补偿温度引起的效率变化的方法。文章首先分析了PON系统中激光二极管效率随温度变化的特点,并提出了通过调整调制电流来保持功率和消光比稳定的方案。接着,详细介绍了如何根据激光二极管效率变化数据计算所需的调制电流,并给出了具体的计算公式。最后,文章通过实际电路设计和测试结果,验证了使用热敏电阻网络补偿温度变化的有效性。
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PON突发模式激光驱动器中温度引起斜率效率变化的热敏电阻补偿应用说明
本文介绍了在PON系统中的光网络终端(ONT)激光二极管驱动器中,如何通过热敏电阻补偿温度引起的斜率效率变化,以保持激光二极管驱动器的效率。文章讨论了温度对激光二极管斜率效率的影响,以及如何通过调整调制电流来补偿这种变化,以维持稳定的平均光功率和消光比。文章还提供了一种使用热敏电阻网络来近似所需调制设置电阻的方法,并通过实验验证了该方法的有效性。
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