Приемопередатчик 1TX 1RX 400 Мбит/с, 80 выводов HTQFP EP
Stock Locations:
Availability:
226 pcs In Stock
MOQ:
1 pcs
Unit Price:
$0
Updated at 16/09/2026 10:30:15(UTC+8)
Certifications
ManyChip is committed to product quality and safety with ISO 9001, ISO 13485, ISO 45001, UL, RoHS, CQC and REACH certifications.
Description
TSB41AB3 обеспечивает цифровые и аналоговые функции трансивера, необходимые для реализации узла с тремя портами в кабельной сети IEEE 1394. Каждый кабельный порт включает два дифференциальных линейных трансивера. Эти трансиверы содержат схемы для мониторинга состояния линии, что требуется для определения статуса соединения, инициализации и арбитража, а также для приема и передачи пакетов. TSB41AB3 предназначен для взаимодействия с контроллером уровня линии (LLC), таким как TSB12LV21, TSB12LV22, TSB12LV23, TSB12LV26, TSB12LV31, TSB12LV41, TSB12LV42 или TSB12LV01A.
Для работы TSB41AB3 требуется лишь внешний кварцевый генератор частотой 24,576 МГц в качестве эталона. Вместо кварца может использоваться внешний тактовый генератор. Внутренний генератор приводит в действие внутреннюю фазовую锁ирующую петлю (PLL), которая формирует требуемый эталонный сигнал частотой 393,216 МГц. Этот эталонный сигнал подвергается внутреннему делению для получения тактовых сигналов, используемых для управления передачей исходящего кодированного стробирующего сигнала и данных. Тактовый сигнал частотой 49,152 МГц поступает на соответствующий LLC для синхронизации двух микросхем и используется для ресинхронизации принимаемых данных. Функция отключения питания (PD), при активации которой вывод PD поднимается в высокое состояние, останавливает работу PLL.
TSB41AB3 поддерживает опциональный изоляционный барьер между собой и своим LLC. Когда вход ISO\ подключен к высокому уровню, выходы интерфейса LLC работают в обычном режиме. Если же вход ISO\ подключен к низкому уровню, включается внутренняя дифференцирующая логика, и выходы управляются таким образом, чтобы их можно было соединить через емкостной или трансформаторный гальванический изоляционный барьер, как это описано в Приложении J стандарта IEEE Std 1394-1995 и в дополнении 1394a-2000 (раздел 5.9.4) — далее именуемом изоляцией типа «Приложение J». Для работы с изоляцией типа «TI Bus Holder» вход ISO\ на PHY должен быть поднят в высокое состояние.
Биты данных, предназначенные для передачи через кабельные порты, поступают от LLC по двум, четырем или восьми параллельным каналам (в зависимости от требуемой скорости передачи). Они регистрируются внутри TSB41AB3 синхронно с системным тактом 49,152 МГц. Эти биты последовательно объединяются, кодируются и передаются со скоростями 98,304, 196,608 или 392,216 Мбит/с (соответственно называемыми скоростями S100, S200 и S400) в виде исходящего потока данных-стробирующих сигналов. Во время передачи кодированные данные передаются дифференциально по кабельной паре TPB, а кодированный стробирующий сигнал — дифференциально по кабельной паре TPA.
Во время приема пакетов передатчики TPA и TPB принимающего кабельного порта отключаются, а приемники этого порта включаются. Кодированные данные принимаются по кабельной паре TPA, а кодированный стробирующий сигнал — по кабельной паре TPB. Принятый стробирующий сигнал декодируется для восстановления тактового сигнала приема и последовательных бит данных. Эти биты разделяются на двух-, четырех- или восьмибитные параллельные потоки (в зависимости от указанной скорости приема), синхронизируются с местным системным тактом 49,152 МГц и отправляются соответствующему LLC. Принятые данные также повторно передаются по другим активным (подключенным) кабельным портам.
Оба кабельных интерфейса TPA и TPB включают дифференциальные компараторы для мониторинга состояния линии во время инициализации и арбитража. Выходы этих компараторов используются внутренней логикой для определения статуса арбитража. Канал TPA контролирует входящее общее напряжение кабеля; значение этого общего напряжения используется во время арбитража для установки скорости следующей передачи пакета. Кроме того, канал TPB отслеживает входящее общее напряжение кабеля на паре TPB на предмет наличия удаленно подаваемого напряжения смещения для витой пары.
TSB41AB3 обеспечивает номинальное напряжение смещения 1,86 В на выводе TPBIAS для терминации порта. В составе PHY предусмотрены три независимых цепи TPBIAS. Это напряжение смещения, видимое по кабелю удаленным приемником, указывает на наличие активного соединения. Источник этого напряжения смещения должен быть стабилизирован внешним фильтрующим конденсатором емкостью 1 мкФ.
Линейные драйверы в TSB41AB3, работающие в режиме высокого импеданса тока, рассчитаны на работу с внешними нагрузками 112 ±1%.
Когда питание TSB41AB3 выключено, а витые пары кабелей подключены, передающая и приемная схемы TSB41AB3 подают на кабель сигнал высокого импеданса и не нагружают напряжение TPBIAS на другом конце кабеля.
Когда TSB41AB3 используется без одного или нескольких портов, выведенных на разъем, терминалы витых пар неиспользуемых портов должны быть терминированы для надежной работы. Для каждого неиспользуемого порта выводы TPB+ и TPB– могут быть соединены между собой и затем подключены к земле, либо подключены к предложенной терминальной сети. Выводы TPA+, TPA– и TPBIAS неиспользуемого порта могут оставаться неподключенными. Вывод TPBias может быть подключен к конденсатору емкостью 1 мкФ, подключенному к земле, либо оставлен свободным.
Выводы TESTM, SE и SM используются для настройки различных условий производственного тестирования. Для нормальной эксплуатации рекомендуется подключать вывод TESTM к VDD через резистор 1 кОм, тогда как SM подключается непосредственно к земле.
Четыре вывода корпуса используются в качестве входов для задания значений по четырем битам статуса конфигурации в пакете self-ID и подключаются к высокому уровню через резистор 1 кОм либо жестко подключаются к низкому уровню в зависимости от конструкции оборудования. Выводы PC0–PC2 используются для указания статуса класса энергопотребления узла (необходимость питания от кабеля или возможность подачи питания на кабель). См. таблицу 9 для кодирования класса энергопотребления. Вывод C/LKON используется как вход для обозначения того, является ли узел претендентом на роль изохронного менеджера ресурсов (IRM) или менеджера шины (BM).
TSB41AB3 поддерживает функцию приостановки/возобновления, определенную в спецификации IEEE 1394a-2000. Механизм приостановки позволяет парам непосредственно соединенных портов переходить в состояние экономии энергии (приостановленное состояние), сохраняя при этом связь между сегментами шины 1394. В приостановленном состоянии порт не способен передавать или принимать пакеты транзакций данных. Однако такой порт может обнаруживать изменения статуса соединения и принимать входящее напряжение TPBias. Когда все три порта TSB41AB3 находятся в приостановленном состоянии, все схемы, за исключением генератора опорного напряжения и схем обнаружения напряжения смещения, отключаются, что приводит к значительной экономии энергии. Более подробную информацию о работе функции приостановки/возобновления см. в спецификации 1394a-2000. Рекомендуется применять эту функцию в новых проектах.
Схемы передатчиков и приемников портов отключаются во время отключения питания (когда вход PD поднимается в высокое состояние), во время сброса (когда вход RESET\ опускается в низкое состояние), когда к порту не подключен активный кабель, либо по команде внутренней арбитражной логики. Выход TPBias отключается во время отключения питания, сброса или при отключении порта по команде LLC.
Вывод CNA (cable-not-active) поднимается в высокое состояние, когда ни один из кабельных портов с витыми парами не получает входящее напряжение смещения (то есть они либо отключены, либо приостановлены), и может использоваться вместе с LPS для определения момента отключения питания TSB41AB3. Выход CNA не подвергается дебуффированию. Когда вход PD поднимается в высокое состояние, схема обнаружения CNA включается (независимо от предыдущего состояния портов), а на входе RESET\ активируется подтягивающее сопротивление, что вынуждает выполнить сброс внутренней логики TSB41AB3.
Вывод LPS (link power status) работает совместно с выводом C/LKON для управления энергопотреблением узла. Сигнал LPS от LLC используется вместе с битом LCtrl (см. таблицы 1 и 2 в разделе _APPLICATION INFORMATION_) для обозначения активного/энергетического статуса LLC. Сигнал LPS также применяется для сброса, отключения и инициализации интерфейса PHY-LLC (состояние интерфейса PHY-LCC контролируется исключительно входом LPS, независимо от состояния бита LCtrl).
Вход LPS считается неактивным, если он остается низким более 2,6 мкс, и активным в противном случае. Когда TSB41AB3 обнаруживает, что LPS неактивен, он переводит интерфейс PHY-LLC в состояние низкого энергопотребления, при котором выходы CTL и D удерживаются в логическом нулевом состоянии, а вход LREQ игнорируется; однако выход SYSCLK остается активным. Если вход LPS остается низким более 26 мкс, интерфейс PHY-LLC переводится в состояние низкого энергопотребления, при котором выход SYSCLK также отключается. Интерфейс PHY-LLC также остается в отключенном состоянии во время аппаратного сброса. TSB41AB3 продолжает выполнять необходимые функции репитера для нормальной работы сети независимо от состояния интерфейса PHY-LLC. Когда интерфейс находится в состоянии сброса или отключения, а LPS снова становится активным, PHY инициализирует интерфейс и возвращает его к нормальному функционированию.
Когда интерфейс PHY-LLC находится в состоянии низкого энергопотребления, TSB41AB3 автоматически переходит в режим низкого энергопотребления, если все порты неактивны (отключены, отключены или приостановлены). В этом режиме TSB41AB3 отключает свои внутренние генераторы тактовых сигналов и различные схемы опорного напряжения и тока, в зависимости от состояния портов (некоторые схемы опорного напряжения должны оставаться активными, чтобы обнаруживать новые подключения кабелей, отключения или входящее напряжение TPBias, например). Наименьшее энергопотребление (ультранизкий режим сна) достигается, когда все порты либо отключены, либо отключены с очищенным битом прерывания порта. TSB41AB3 выходит из режима низкого энергопотребления, когда вход LPS поднимается в высокое состояние или когда происходит событие, требующее активации TSB41AB3 для реагирования на него или уведомления LLC о нем (например, обнаружение входящего напряжения на приостановленном порту, обнаружение отключения на приостановленном порту, обнаружение нового подключения на неприостановленном порту). Выход SYSCLK активируется (и интерфейс PHY-LLC инициализируется и становится рабочим) в течение 7,3 мс после того, как LPS поднялся в высокое состояние, когда TSB41AB3 находится в режиме низкого энергопотребления.
PHY использует вывод C/LKON для уведомления LLC о необходимости включения питания и активации. Когда активируется, сигнал C/LKON представляет собой прямоугольный импульс периодом около 163 нс. PHY включает выход C/LKON, когда LLC неактивна и происходит событие пробуждения. LLC считается неактивной, когда либо вход LPS неактивен, как описано выше, либо бит LCtrl очищен до 0. Событие пробуждения возникает, когда поступает пакет link-on PHY, адресованный данному узлу, или, условно, когда происходит прерывание PHY. PHY деактивирует выход C/LKON, когда LLC становится активной (когда и LPS активен, и бит LCtrl установлен в 1). PHY также деактивирует выход C/LKON, когда происходит сброс шины, за исключением случаев, когда существует условие прерывания PHY, которое иначе заставляет C/LKON оставаться активным.
TSB41AB3 характеризуется для работы в диапазоне температур от 0°C до 70°C. TSB41AB3I характеризуется для работы в диапазоне от –40°C до 85°C.
Полностью поддерживает положения стандарта IEEE 1394-1995 для высокопроизводительной последовательной шины и дополнения 1394a-2000.
Полностью совместим с реализацией FireWire™ и i.LINK™ согласно стандарту IEEE Std 1394.
Полностью соответствует требованиям открытого HCI.
Обеспечивает три полностью совместимых с 1394a-2000 кабельных порта со скоростями 100/200/400 Мбит/с.
Полная поддержка 1394a-2000 включает:
Дебуффирование соединений, арбитражный короткий сброс, многоскоростное объединение, арбитраж.
Ускорение, объединение по принципу «fly-by», отключение/приостановка/возобновление портов.
Расширенная сигнализация возобновления для совместимости с устаревшими устройствами DV.
Особенности отключения питания для экономии энергии в устройствах на батарейках включают:
Автоматическое отключение питания устройства во время приостановки, терминал отключения питания устройства, связь.
Отключение интерфейса через LPS и отключение неактивных портов.
Ультранизкий режим сна.
Сигнализация информации о классе энергопотребления узла для управления системой питания.
Мониторинг наличия питания в кабеле.
Кабельные порты контролируют состояние линии для поддержания активного соединения с удаленным узлом.
Биты регистра обеспечивают программное управление битом претендента, битами класса энергопотребления, битом контроля активности связи и другими особенностями 1394a-2000.
Интерфейс данных с контроллером уровня линии через 2/4/8 параллельных линий при частоте 49,152 МГц.
Интерфейс с контроллером уровня линии поддерживает недорогую изоляцию типа «TI Bus Holder» и опциональную электрическую изоляцию по Приложению J.
Совместимость с контроллерами уровня линии, работающими на напряжениях 3,3 В и 5 В.
Совместимость с другими физическими слоями (PHY), работающими на напряжениях 3,3 В и 5 В.
Недорогой кварцевый генератор частотой 24,576 МГц обеспечивает передачу и прием данных со скоростями 100/200/400 Мбит/с, а тактовый сигнал контроллера уровня линии составляет 49,152 МГц.
Отдельное напряжение смещения для каждого порта (TPBIAS).
Единое питание на напряжении 3,3 В.
Недорогой высокоэффективный 80-контактный корпус TQFP (PFP) с термальным улучшением.
Прямая замена для TSB41LV03APFP и TSB41LV03PFP.
Программный сброс устройства (SWR).
Предохранительная схема, которая фиксирует внезапную потерю питания устройства и отключает порты, чтобы гарантировать, что TSB41AB3 не загрузит напряжение TPBIAS любого подключенного устройства и не допустит утечки обратно в энергетическую плоскость.
TSB41AB3 оснащен фильтром помех общего режима, соответствующим 1394a, для очистки входящего сигнала обнаружения напряжения смещения от перекрестных помех.
Реализует технологии, защищенные одним или несколькими патентами Apple Computer, Incorporated и SGS Thompson, Limited.
i.LINK — торговая марка Sony Corporation.
FireWire — торговая марка Apple Computer, Incorporated.
TT in advance (bank transfer), Western Union, Credit card,
PayPal. Customer is responsible for shipping fee, bank
charges, duties and taxes.
- You can choose whether shipping charges will be charged through your shipping account or by us.
- Please confirm with the logistics company in advance for remote areas.
(Additional charges ($35-$50) may apply for delivery in these areas)
- Delivery date: usually 2 to 7 working days.
- A tracking number will be sent after your order ships.
- Carefully inspected and packed by ManyChip warehouse
- Vacuum packaging
- Anti-static packaging
- Shockproof foam
The terms here are for reference only, the actual terms are subject to the sales quotation.
- Please confirm product specifications when ordering.
- MOQ refers to the minimum order quantity required to purchase each part.
- If you have special ordering instructions, please indicate them on the ordering page.
- Inspection (PSI) will be performed prior to shipment.
- Income Quality Control (IQC), 1000+ qualified dealers.
- Chips are tested by authoritative organizations to ensure the quality, authenticity and safety of your device.
- Decapsulation control
- X-ray control
- XRF inspection
- Electrical testing
- Surface testing
-Digital components warehouse, covering an area of 800 square meters, with constant temperature and humidity
Contact Us
If you have any problem,please email to sales@manychip.com, we will response as soon as possisble.
Please fill the information below to send RFQ quickly,and we will respond immediately.
Chat with us now
Chat with us now
ManyChip Sales Manager was online 5 minutes ago. Please leave us a message!
We use cookies
In order to provide personalized display and improve your browsing experience, this website uses cookies. By continuing to browse our site, you agree to the use of cookies. You can also click on the Privacy Policy for more information.