‌LMK1D121x系列低附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结

描述

LMK1D1212时钟缓冲器以最小偏斜将两个可选时钟输入(IN0、IN1)中的一个分配到12对差分LVDS时钟输出(OUT0至OUT11)。同样,LMK1D1216分配16对差分LVDS时钟输出(OUT0至OUT15)。LMK1D121x 系列可以接受两个时钟源进入输入多路复用器。输入可以是LVDS、LVPECL、LP-HCSL、HCSL、CML或LVCMOS。

LMK1D121x 专为驱动 50 Ω传输线而设计。在单端模式下驱动输入时,向未使用的负输入引脚施加适当的偏置电压。
*附件:lmk1d1216.pdf

IN_SEL引脚选择路由到输出的输入。如果此引脚保持打开状态,则会禁用输出(静态低电平)。该部件支持故障安全功能。该器件还集成了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。

该器件在 1.8V 或 2.5V 或 3.3V 电源环境中工作,特性范围为 –40°C 至 105°C(环境温度)。

特性

  • 高性能LVDS时钟缓冲器系列:高达2 GHz
    • 2:12 差分缓冲器 (LMK1D1212)
    • 2:16差分缓冲器(LMK1D1216)
  • 电源电压:1.71 V 至 3.465 V
  • 低附加抖动:在156.25 MHz时,12kHz至20MHz时最大值<60 fs RMS
    • 极低的本底相位噪声:-164 dBc/Hz(典型值)
  • 极低的传播延迟:最大< 575 ps
  • 输出偏斜:最大20 ps
  • 高摆幅LVDS(升压模式):AMP_SEL = 1时典型值为500 mV VOD
  • 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 和 CML 信号电平
  • LVDS基准电压,V AC_REF,可用于电容耦合输入
  • 工业温度范围:–40°C 至 105°C
  • 包装在
    • LMK1D1212:6 毫米× 6 毫米、40 引脚 VQFN (RHA)
    • LMK1D1216:7 毫米× 7 毫米、48 引脚 VQFN (RGZ)

参数

lvds

方框图
lvds

1. 产品概述
LMK1D121x是德州仪器(TI)推出的高性能LVDS时钟缓冲器系列,包含LMK1D1212(2:12差分缓冲器)和LMK1D1216(2:16差分缓冲器)。核心特性包括:

  • 工作频率‌:支持高达2 GHz的时钟信号
  • 低附加抖动‌:<60 fs RMS(12 kHz至20 MHz带宽,156.25 MHz时)
  • 宽电压范围‌:1.71 V至3.465 V供电
  • 低传播延迟‌:<575 ps
  • 工业级温度范围‌:-40°C至105°C

2. 关键特性

  • 输入兼容性‌:支持LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL、CML等多种信号电平
  • 输出配置‌:
    • LMK1D1212:12对差分LVDS输出(OUT0-OUT11)
    • LMK1D1216:16对差分LVDS输出(OUT0-OUT15)
  • 输出摆幅控制‌:通过AMP_SEL引脚选择标准(350 mV)或增强(500 mV)LVDS输出幅度
  • 封装选项‌:
    • LMK1D1212:6 mm × 6 mm 40引脚VQFN(RHA)
    • LMK1D1216:7 mm × 7 mm 48引脚VQFN(RGZ)

3. 应用领域

  • 电信与网络设备
  • 医疗成像系统
  • 测试测量仪器
  • 无线基础设施
  • 专业音视频及数字标牌

4. 功能描述

  • 输入选择‌:通过IN_SEL引脚选择两路输入(IN0或IN1),支持失效保护功能(输入悬空时输出静态低电平)。
  • 输出控制‌:未使用的输出建议以100 Ω电阻差分端接以优化性能。
  • 热管理‌:裸露焊盘(DAP)需连接至PCB地平面以增强散热。

5. 性能参数

  • 电源电流‌:
    • 静态电流(LMK1D1212):65 mA(典型值)
    • 100 MHz工作时(LMK1D1216):120-150 mA
  • 相位噪声‌:-164 dBc/Hz(典型值,156.25 MHz时)
  • 输出偏斜‌:≤20 ps(同器件内输出间)

6. 设计建议

  • 电源去耦‌:每个电源引脚需就近放置0.1 μF高频旁路电容,推荐使用铁氧体磁珠隔离板级电源噪声。
  • 布局指南‌:缩短高速信号走线长度,保持差分对对称性,热焊盘需充分焊接至PCB地平面。

7. 文档支持
包含完整引脚定义、电气特性表、典型应用电路及封装机械图纸(如SCALE 2.200的VQFN封装尺寸图)。

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分