LMK1D120x低附加抖动LVDS缓冲器:高性能时钟分配的理想选择

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描述

LMK1D120x低附加抖动LVDS缓冲器:高性能时钟分配的理想选择

在电子设计领域,时钟信号的精确分配对于系统的稳定运行至关重要。德州仪器(TI)的LMK1D120x系列低附加抖动LVDS缓冲器,以其卓越的性能和灵活的特性,为时钟分配提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。

文件下载:lmk1d1208.pdf

一、产品概述

LMK1D120x是一款高性能的LVDS时钟缓冲器系列,具有2个输入和4(2:4)或8(2:8)个输出。它能够接受LVDS、LVPECL、LVCMOS、LP - HCSL、HCSL和CML等多种输入信号类型,输出频率最高可达2 GHz,适用于电信、医疗成像、测试测量、无线基础设施以及专业音频、视频和 signage等多个领域。

二、产品特性

2.1 高性能指标

  • 低附加抖动:在156.25 MHz时,12kHz至20 - MHz范围内的最大附加抖动小于60 fs RMS,确保了时钟信号的高精度。
  • 低相位噪声:典型相位噪声底板低至 - 164 dBc/Hz,有效减少了信号干扰。
  • 低传播延迟:最大传播延迟小于575 ps,保证了信号的快速传输。
  • 低输出偏斜:最大输出偏斜为20 ps,使得多个输出之间的信号同步性更好。

2.2 宽工作范围

  • 电源电压:支持1.71 V至3.465 V的宽电源电压范围,适应不同的电源环境。
  • 工作温度:工业温度范围为 - 40°C至105°C,能够在恶劣环境下稳定工作。

2.3 灵活的输入输出

  • 通用输入:可接受多种类型的输入信号,方便与不同的时钟源连接。
  • LVDS参考电压:提供LVDS参考电压VAC_REF,适用于电容耦合输入。

2.4 多种封装选择

  • LMK1D1204:采用3 - mm × 3 - mm、16 - 引脚VQFN(RGT)封装。
  • LMK1D1208:采用5 - mm × 5 - mm、28 - 引脚VQFN(RHD)封装。

三、工作原理

LMK1D120x时钟缓冲器通过输入复用器从两个可选时钟输入(IN0和IN1)中选择一个,并将其分配到4或8对差分LVDS时钟输出(OUT0至OUT7),实现时钟信号的低偏斜分配。IN_SEL引脚用于选择输入信号,若该引脚悬空,则输出被禁用(逻辑低)。此外,该器件还具有故障安全功能和输入滞后特性,防止在无输入信号时输出随机振荡。

四、应用案例

4.1 线路卡应用

在一个典型的线路卡应用中,LMK1D120x可以配置为选择两个输入:一个来自背板的156.25 - MHz LVDS时钟,或一个2.5 - V的156.25 - MHz LVCMOS振荡器。LVDS时钟通过交流耦合并使用集成参考电压发生器进行偏置,而LVCMOS时钟则使用电阻分压器正确设置阈值电压。最终,所选的输入信号可以扇出到所需的设备,如PHY、ASIC、FPGA和CPU等。

4.2 低噪声表现

从应用曲线可以看出,LMK1D1208在低噪声方面表现出色。一个具有24 - fs RMS抖动的156.25 - MHz低噪声源驱动LMK1D1208后,在12 kHz至20 MHz范围内的输出抖动为46.4 - fs RMS,附加抖动仅为39.7 - fs RMS。同时,LMK1D1204和LMK1D1208具有优异的闪烁噪声,适用于雷达系统、医疗成像系统等对超低近载相位噪声时钟有要求的应用。

五、设计要点

5.1 电源供应

高性能时钟缓冲器对电源噪声非常敏感,因此需要采取措施降低系统电源的噪声。建议使用滤波电容消除低频噪声,旁路电容为高频噪声提供低阻抗路径,并在板级电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠,以隔离时钟驱动器产生的高频开关噪声。

5.2 布局设计

为了确保器件的可靠性和性能,需要将芯片温度限制在最高135°C。器件封装的暴露焊盘为散热提供了主要路径,因此在PCB设计中,应在封装的占位面积内加入包含多个过孔到接地平面的热焊盘图案,并确保热焊盘正确焊接以实现良好的热传导。

六、总结

LMK1D120x系列低附加抖动LVDS缓冲器凭借其高性能、宽工作范围、灵活的输入输出和多种封装选择,为时钟分配提供了可靠的解决方案。在实际应用中,合理的电源设计和布局设计对于发挥其性能至关重要。如果你正在寻找一款高性能的时钟缓冲器,不妨考虑一下LMK1D120x。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。

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