MICREL MX575ABA150M000:超低频抖动LVPECL晶振的详细解析

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MICREL MX575ABA150M000:超低频抖动LVPECL晶振的详细解析

在高速通信和数据存储领域,对时钟源的要求日益严苛,低抖动、高稳定性的晶体振荡器成为了不可或缺的元件。今天,我们就来详细探讨一下MICREL公司的MX575ABA150M000超低频抖动150MHz LVPECL XO。

文件下载:MX575ABA150M000-TR.pdf

产品概述

MX575ABA150M000是一款专门为高线速率应用优化的超低相位抖动XO,具有LVPECL输出。它可以为高速系统提供精确、稳定的时钟信号,广泛应用于SAS和存储等领域。

重要参数及特性

绝对最大额定值

  • 供电电压(VIN):最大为 +3.6V,这是电源的上限,实际使用时需要确保供电在此范围内,否则可能会损坏器件。
  • 引脚温度(焊接,10s):可达260°C,这为焊接操作提供了一个温度参考,超过此温度可能会影响元件的性能和寿命。
  • 存储温度(Ts):最高为125°C,意味着在存储过程中需要注意环境温度,避免因高温导致元件内部结构损坏。
  • ESD 评级(HBM):为2kV,表明该元件具有一定的静电防护能力,但在操作过程中仍需注意静电防护措施。

产品特性

  • 频率与输出类型:具备150MHz的LVPECL输出,能够满足高速系统的时钟需求。
  • 典型相位噪声:在1.875MHz - 20MHz的积分范围内,典型相位噪声低至98fs 。低相位噪声意味着时钟信号的稳定性更高,能够有效减少信号干扰和误差。
  • 频率稳定性:总频率稳定性为 ±50ppm,在 -40°C 至 +85°C 的宽温度范围内都能保证较高的频率精度。这对于需要高精度时钟的应用至关重要,比如数据存储系统中的数据读写操作。
  • 工作温度范围: -40°C 至 +85°C,使其可以适应各种恶劣的工业环境。
  • 封装形式:采用行业标准的6引脚7mm x 5mm LGA封装,便于在PCB上进行安装和布局。

工作额定值

  • 供电电压(VIN):范围为 +2.375V 至 +3.63V,在这个电压范围内,元件能够正常稳定工作。
  • 环境温度(TA): -40°C 至 +85°C,与前面提到的频率稳定性温度范围一致,确保了在不同环境温度下的性能表现。

电气特性

参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
IDD(供电电流) - - 120 - mA
F0(中心频率) - - 150 - MHz
频率稳定性 包含初始精度、温度漂移、老化等因素, -40°C 至 +85°C ±50 - - ppm
Øj(相位噪声) 积分范围12kHz 至 20MHz
积分范围1.875MHz 至 20MHz
- 143
98
- fsRMS
Tstart(启动时间) - - 20 - ms
TR/TF(上升/下降时间) - - 300 - ps
占空比 - 45 - 55 %
VOH(输出高电压) LVPECL 输出电平 VDD - 1.35 VDD - 1.01 VDD - 0.8 V
VOL(输出低电压) LVPECL 输出电平 VDD - 2.0 VDD - 1.78 VDD - 1.6 V
Vswing(峰 - 峰输出电压摆幅) - 0.65 0.77 0.95 V

这里需要注意的是,频率稳定性包含了多种因素,是在 -40°C 至 +85°C 整个温度范围内的综合表现。而相位噪声在不同的积分范围内有不同的值,我们在设计时需要根据具体的应用场景来关注相应的积分范围。

订购信息

订购型号 标记行1 标记行3 包装形式 封装
MX575ABA150M000 MX575AB A150M000 管状包装 6引脚7mm x 5mm LGA
MX575ABA150M000 TR MX575AB A150M000 卷带包装 6引脚7mm x 5mm LGA

设计人员可以根据自己的生产需求选择合适的包装形式。

引脚配置及功能

引脚编号 引脚名称 引脚类型 引脚电平 引脚功能
1 OE I, SE LVCMOS 输出使能,可将输出置为三态,0 表示禁用,1 表示启用,有50kΩ 上拉电阻
2 DNC - - 不连接,浮空
3 GND PWR - 电源地
4, 5 Q, /Q O, Diff LVPECL 时钟输出,频率为150MHz
6 VDD PWR - 电源

对于OE引脚,在实际应用中我们可以根据需要灵活控制输出的开启和关闭,这在一些需要节能或者信号隔离的场景中非常有用。

总结

MX575ABA150M000以其超低的抖动、高频率稳定性和宽温度工作范围等特性,成为了高速通信和存储领域时钟源的理想选择。在设计时,我们需要仔细考虑其供电电压、工作温度、引脚功能等参数,确保元件能够在系统中稳定可靠地工作。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似晶振的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。

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