‌CDCLVP1216 高性能时钟缓冲器技术文档总结

描述

该CDCLVP1216是一种高度通用、低附加抖动缓冲器,可生成 16 来自两个可选LVPECL、LVDS或LVCMOS输入之一的LVPECL时钟输出副本,用于 各种通信应用。它的最大时钟频率高达 2 GHz。The CDCLVP1216 具有片上多路复用器 (MUX),用于选择可轻松配置的两个输入之一 仅通过控制引脚。整体加性抖动性能小于 0.1 ps,RMS 10 kHz 至 20 MHz,总输出偏斜低至 30 ps,是该器件的完美选择 用于要求苛刻的应用。
*附件:cdclvp1216.pdf

CDCLVP1216时钟缓冲器将两个可选时钟输入(IN0、IN1)中的一个分配给 16对差分LVPECL时钟输出(OUT0、OUT15),时钟偏移最小 分配。该CDCLVP1216可以接受两个时钟源进入输入多路复用器。输入可以 是 LVPECL、LVDS 或 LVCMOS/LVTTL。

该CDCLVP1216专为驱动 50 Ω输电线路而设计。开车时 单端模式下的输入,LVPECL 偏置电压 (V AC_REF ) 应该是 应用于未使用的负输入引脚。但是,对于高达 2 GHz 的高速性能, 强烈建议使用差分模式。

该CDCLVP1216采用小型 48 引脚封装, 7mm × 7mm VQFN 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。

特性

  • 2:16 差分缓冲器
  • 通过控制引脚选择时钟输入
  • 通用输入接受LVPECL、LVDS和LVCMOS/
    LVTTL
  • 16 个 LVPECL 输出
  • 最大时钟频率:2 GHz
  • 最大内核电流消耗:110 mA
  • 极低的附加抖动:<100 fs,RMS,10 kHz 至20 MHz 失调范围:
    • 57 fs,RMS(典型值),122.88 MHz
    • 48 fs,RMS(典型值),156.25 MHz时
    • 30 fs,RMS(典型值),312.5 MHz
  • 2.375V至3.6V器件电源
  • 最大传播延迟:550 ps
  • 最大输出偏斜:30 ps
  • LVPECL 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 +85°C
  • 支持 105°C PCB 温度(使用导热垫测量
  • ESD 保护超过 2000 V (HBM)
  • 采用 7 mm × 7 mm VQFN-48 (RGZ) 封装

参数
多路复用器

方框图

多路复用器
1. 产品概述
CDCLVP1216是德州仪器(TI)推出的16路LVPECL输出高性能时钟缓冲器,具有以下核心特性:

  • 输入兼容性‌:支持LVPECL、LVDS、LVCMOS/LVTTL三种输入类型,通过控制引脚可切换两路时钟输入源
  • 输出能力‌:16对差分LVPECL输出,最高支持2 GHz时钟频率
  • 低抖动性能‌:典型附加抖动低至30-57 fs RMS(10 kHz-20 MHz偏移范围)
  • 低功耗设计‌:核心最大电流消耗110 mA,工作电压范围2.375V-3.6V
  • 工业级温度范围‌:-40°C至+85°C

2. 关键参数

参数类别典型值最大值
输出偏斜30 ps150 ps
传播延迟-550 ps
电源电流618 mA (3.3V)675 mA
ESD防护2000 V (HBM)-

3. 应用领域

  • 无线通信设备
  • 电信/网络设备
  • 医疗成像系统
  • 测试测量仪器

4. 封装信息

  • 封装类型‌:48引脚VQFN(7mm×7mm)
  • 热特性‌:θJA=33.8°C/W(无气流)
  • 引脚配置‌:包含2路差分输入、16路差分输出、电源/地引脚及控制引脚

5. 设计要点

  • 输入处理‌:支持DC/AC耦合,需根据输入类型配置匹配电阻(如LVDS输入需100Ω终端)
  • 输出端接‌:推荐50Ω至VCC-2V的端接方案,提供DC/AC耦合示例电路
  • 电源去耦‌:建议每个电源引脚配置0.1μF电容,高频应用需添加铁氧体磁珠

6. 版本更新
文档修订至2016年1月(SCAS877F版),主要更新:

  • 新增105°C PCB温度规格
  • 优化热阻参数测量方法
  • 补充156.25/312.5 MHz测试条件下的抖动数据

7. 配套资源

  • 评估板用户指南(SCAU029)
  • 热设计参考文档(SLUA566)
  • 在线社区技术支持(TI E2E)

该器件通过高集成度和低抖动特性,为高速时钟分配系统提供紧凑型解决方案,特别适用于多通道同步要求严格的场景。

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