LVDS vs TTL
LVDS och TTL är två vanliga namn för signalering som är ganska vanliga idag. "TTL" står för "Transistor-Transistor Logic" men brukar användas för att referera till TTL-kompatibel signalering. Å andra sidan står "LVDS" för "Low Voltage Differential Signal", och är en ganska noggrann beskrivning av hur det överför information. Detta är också den största skillnaden mellan LVDS och TTL. LVDS använder två ledningar med spänningsskillnaden mellan de två som bestämmer om det är en "0" eller en "1." TTL använder däremot närvaron eller frånvaron av en spänning i förhållande till en mark för att indikera en "1" och en " 0 "respektive.
Den spänningsnivå som TTL använder baseras på den strömförsörjning transistorn använder. Med tiden har detta blivit standardiserat till cirka fem volt. Detta är mycket högre jämfört med de ungefär 350mV som används av LVDS. Således förbrukar LVDS mycket mindre kraft än TTL.
En annan fördel som LVDS har är dess inneboende motstånd mot störningar. En bidragande faktor är användningen av vridna par som skapar en tät elektromagnetisk fältkoppling. Även med spänningspinnar kommer ledningarna att uppleva samma, så att differentialspänningen fortfarande kommer att vara densamma. Med TTL kan en spänningspik under sändning av en "0" felaktigt resultera i en "1" vid mottagaren.
I vanliga enheter finns det också några skillnader mellan de som använder LVDS och de som använder TTL. Enheter som använder LVDS kan utnyttja längre trådar som delvis beror på dess motstånd mot störningar. Det här är fördelaktigt om de enheter du ansluter inte är mycket nära varandra, eftersom du förmodligen inte behöver använda en repeater. En annan skillnad är antalet ledningar som behövs. Enheter som använder TTL sänder ofta information parallellt. Detta kräver ett stort antal ledningar eftersom varje signal kräver en separat ledning. Eftersom LVDS är seriell och samlar flera signaler till en ström, använder den färre ledningar än vad TTL behöver.
Även om LVDS och TTL är olika signaleringsmetoder finns det speciella kretsar som kan konvertera varandra till varandra. Dessa används för att ansluta en LVDS-enhet till en TTL-enhet.
Sammanfattning:
1.TTL använder marken som referens medan LVDS inte gör det.
2.LVDS kan använda lägre spänningsnivåer än TTL.
3.LVDS är mycket mer resistent mot störningar än TTL.
4.Devices som använder LVDS kan ha längre ledningar än enheter som använder TTL.
5.Devices som använder LVDS har vanligtvis färre ledningar än enheter som använder TTL.
6.LVDS och TTL är inte kompatibla men kan konverteras.