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2005年5月
修订版0.2
低电压1:18时钟分配芯片
特点
LVCMOS / LVTTL时钟输入
2.5V
LVCMOS
输出
奔腾
II
TM *
ASM2I9942C
器件理想用于高性能时钟供电
奔腾II
TM
基于微处理器的设计。
具有低输出阻抗( ≈12Ω ) ,同时在高和
低逻辑状态,该ASM2I9942C的输出缓冲器
非常适合用于驱动串联端接传输线。
与12Ω的输出阻抗,则可以ASM2I9942C
开车从每两个系列端接传输线
输出。这种能力使ASM2I9942C有效
扇出的1:36 。该ASM2I9942C提供了足够的副本
低偏移时钟对大多数高性能同步
系统。
该ASM2I9942C的LVCMOS / LVTTL输入提供了一个
更标准的LVCMOS接口。在OE引脚放置
输出置于高阻抗状态。 OE引脚有
内部上拉电阻。
该ASM2I9942C是单电源供电的设备。在V
CC
动力
引脚需要2.5V或3.3V 。 32引脚TQFP和
LQFP封装选择,以优化性能,板
空间和设备的成本。 32引脚TQFP有
7x7mm
2
车身尺寸与保守0.8毫米引脚间距。
微处理器支持
150PS的最大目标输出至输出偏斜
250MHz的最大输出频率@ 3.3 V
CC
32引脚TQFP和LQFP封装
单3.3V或2.5V电源。
引脚和功能兼容MPC942C
.
功能说明
该ASM2I9942C是一个1:18的低电压时钟分配
芯片具有2.5V或3.3V LVCMOS输出功能。该
器件提供两种版本;该ASM2I9942C有
LVCMOS输入时钟,而ASM2I9942P有
LVPECL输入时钟。 18个输出为2.5V或3.3V
LVCMOS兼容,并配有驱动力来驱动
50Ω串联或并联端接的传输线。同
200ps的输出至输出歪曲率,该ASM2I9942C是
理想的时钟分配芯片为最苛刻的
同步系统。 2.5V的输出也使
*奔腾II是英特尔公司的注册商标
半导体联盟
2575 ,奥古斯丁驱动器
加利福尼亚州圣克拉拉
联系电话: 408.855.4900
传真: 408.855.4999
www.alsc.com
注意:本文档中的信息如有更改,恕不另行通知。
2005年5月
修订版0.2
框图
Q0
LVCMOS_CLK
Q1:Q16
Q17
OE
( INT 。拉)
ASM2I9942C
表1.功能表
OE
0
1
产量
高阻抗
输出启用
24
GND
Q5
Q4
Q3
VCC
Q2
Q1
Q0
25
26
27
28
29
30
31
32
1
23
22
21
20
19
18
GND
17
16
15
14
VCC
Q12
Q13
Q14
GND
Q15
Q16
Q17
13
12
11
10
9
8
VCC
VCC
Q10
6
NC
ASM2I9942C
2
3
4
5
LVCMOS_CLK
GND
GND
OE
NC
低电压1:18时钟分配芯片
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VCC
Q11
7
引脚图
Q6
Q7
Q8
Q9
2 10
2005年5月
修订版0.2
表2.引脚配置
针#
1,2,12,17,25
3
4,6
5
7,8,16,21,29
9-11
13-15
18-20
22-24
26-28
30-32
ASM2I9942C
引脚名称
GND
LVCMOS_CLK
NC
OE
VCC
Q17-Q15
Q14-Q12
Q11-Q9
Q8-Q6
Q5-Q3
Q2-Q0
I / O
供应
输入
-
输入
供应
产量
产量
产量
产量
产量
产量
TYPE
LVCMOS
-
LVCMOS
VCC
LVCMOS
LVCMOS
LVCMOS
LVCMOS
LVCMOS
LVCMOS
功能
LVCMOS时钟输入
无连接
输出使能,当OE是
高,处于三态,当OE是
做低。
正电源。
时钟输出
时钟输出
时钟输出
时钟输出
时钟输出
时钟输出
表3.绝对最大额定值
1
符号
V
CC
V
I
I
IN
T
STOR
电源电压
输入电压
输入电流
存储温度范围
参数
–0.3
–0.3
–40
最大
3.6
V
CC
+ 0.3
±20
125
单位
V
V
mA
°C
注: 1这些仅仅是极限参数,并不意味着对使用功能。暴露在绝对最大额定值为长时间可能会影响
器件的可靠性。
表4.直流特性
(T
A
= 0 °至70° C,V
CC
= 2.5V ± 5%)
符号
V
IH
V
IL
V
OH
V
OL
I
IN
C
IN
C
PD
Z
OUT
I
CC
特征
输入高电压
输入低电压
输出高电压
输出低电压
输入电流
输入电容
功率耗散电容
输出阻抗
最大静态电源电流
2.0
2.0
典型值
最大
V
CCI
0.8
0.5
±200
单位
V
V
V
V
A
pF
pF
mA
条件
I
OH
= -16毫安
I
OL
= 16毫安
4.0
14
12
0.5
每路输出
低电压1:18时钟分配芯片
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3 10
2005年5月
修订版0.2
表5. AC特性
(T
A
= 0 °至70° C,V
CC
= 2.5V ± 5%)
符号
F
最大
t
PLH
ASM2I9942C
特征
最大频率
传播延迟
1
1.5
典型值
最大
200
2.8
150
单位
兆赫
nS
条件
输出至输出扭曲
在一家银行
t
sk
(o)
t
sk
( PR )
t
sk
( PR )
d
t
t
r
, t
f
任何输出,任何银行
部分到部分斜
1, 2
部分到部分斜
占空比
输出上升/下降时间
1, 3
pS
350
1.3
600
45
0.2
55
1.0
nS
pS
%
nS
注意:在使用1.Tested标准输入电平,经过生产测试@ 133兆赫。
2.Across温度和电压范围,包括输出偏斜。
3.对于特定的温度和电压,包括输出偏斜。
表6.直流特性
(T
A
= 0 °至70° C,V
CC
= 3.3V ± 5%)
符号
V
IH
V
IL
V
OH
V
OL
I
IN
C
IN
C
PD
Z
OUT
I
CC
特征
输入高电压
输入低电压
输出高电压
输出低电压
输入电流
输入电容
功率耗散电容
输出阻抗
最大静态电源电流
2.4
2.4
典型值
最大
V
CCI
0.8
0.5
±200
单位
V
V
V
V
A
pF
pF
mA
条件
I
OH
= -20毫安
I
OL
= 20毫安
4.0
14
12
0.5
每路输出
表7. AC特性
(T
A
= 0 °至70° C,V
CC
= 3.3V ± 5%)
符号
F
最大
t
PLH
特征
最大频率
传播延迟
1
1.3
典型值
最大
250
2.3
150
单位
兆赫
nS
条件
t
SK ( O)
输出至输出扭曲
在一家银行
任何输出,任何银行
pS
350
1.0
500
45
0.2
55
1.0
nS
pS
%
nS
t
SK ( PR )
t
SK ( PR )
d
t
t
r
, t
f
部分到部分斜
部分到部分斜
占空比
1,2
1,3
输出上升/下降时间
注意:在使用1.Tested标准输入电平,经过生产测试@ 133兆赫。
2.在整个温度和电压范围,包括输出偏斜。
3.对于特定的温度和电压,包括输出偏斜。
低电压1:18时钟分配芯片
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2005年5月
修订版0.2
在ASM2I9942C的功耗和
热管理
该ASM2I9942C交流规范,保证了
整个工作频率范围高达250MHz 。该
ASM2I9942C功耗和关联的
长期
可靠性
五月
减少
最大
次数的限制,这取决于操作条件,例如
为时钟频率,电源电压,输出负载,
环境温度下,垂直对流和热
电导率
of
板。
部分
描述了这些参数对结点的影响
温度,并给出一个准则来估计
ASM2I9942C
DIE
连接点
温度
相关器件的可靠性。
ASM2I9942C
在那里我
CCQ
是的静态电流消耗
ASM2I9942C ,C
PD
是功耗电容
每路输出,
(Μ)Σ
C
L
表示外部电容
输出负载, N是有源输出端的数目(N是
总是
12
in
of
ASM2I9942C).
ASM2I9942C支持驱动传输线
保持高度的信号完整性和严格的时序参数。
任何传输线将隐藏集总电容负载
在电路板走线的末端,因此,
Σ
C
L
是零
控制
传输
LINE
系统
可以
be
从式(1)使用并行端接淘汰
输出端接结果在式(2)为动力
耗散。
在等式2中, P表示的输出用的数
平行或戴维宁终止。 V
OL
, I
OL
, V
OH
OH
输出端接技术和DC的功能
Q
is
该时钟信号的占空比。如果传输线用于
表8.管芯结温MTBF
结温( ° C)
100
110
120
130
平均无故障时间(年)
20.4
9.1
4.2
2.0
Σ
C
L
在式(2)的零,并且可以被消除。在
一般情况下,
利用
of
控制
传输
LINE
技术消除了集总电容的影响
在端线的负载,并大大降低了功率
耗散装置的。式(3)描述模具
结温度T
J
作为功率的函数
消费。
其中R
thJA
是在封装的热阻抗
(结点到环境)和T
A
是在室温下进行。
根据表8 ,在结温可以是
用于估计的长期器件的可靠性。此外,
结合式(1)和式(2)的结果在一
最高工作频率为在该ASM2I9942C
串联端接的传输线系统中,式(4) 。
功耗增加会增加模具
结温,并影响器件的可靠性
( MTBF ) 。根据系统定义可容忍
平均无故障时间的ASM2I9942C的管芯结温
需要被控制和的热阻抗
板/包
消散
equation1.
in
be
进行了优化。
is
动力
in
ASM2I9942C
代表
P
合计
=
I
CCQ
+
V
CC
f
时钟
N
C
PD
+
C
L
V
CC
M
P
合计
=
V
CC
I
CCQ
+
V
CC
f
时钟
N
C
PD
+
C
L
+
DC
Q
I
OH
(
V
CC
V
OH
)
+
(
1
DC
Q
)
I
OL
V
OL
M
P
T
J
=
T
A
+
P
合计
R
thJA
方程
1
[
]
方程
2
方程
3
方程
4
f
CLOCKMAX
=
T
T
A
1
J
,
最大
(
I
CCQ
V
CC
)
2
C
PD
N
V
CC
R
thJA
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