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2005年5月
修订版0.3
低电压1:18时钟分配芯片
特点
LVPECL时钟输入
2.5V
LVCMOS
输出
奔腾
II
TM *
ASM2I9942P
具有低输出阻抗( ≈12Ω ) ,同时在高和
低逻辑状态,该ASM2I9942P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ASM2I9942P
输出至输出
开车从每两个系列端接传输线
输出。这种能力使ASM2I9942P有效
扇出的1:36 。该ASM2I9942P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ASM2I9942P的差分LVPECL输入允许
该设备可直接与LVPECL扇出缓冲器接口
打造一个高非常广泛的时钟扇出树木或情侣
频率的时钟源。在OE引脚将输出
成为高阻抗状态。 OE引脚有一个内部
上拉电阻。
该ASM2I9942P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LQFP和
TQFP封装选择,以优化性能,板
空间和设备的成本。 32引脚LQFP和
TQFP有一个7x7毫米
2
车身尺寸与保守0.8毫米
引脚间距。
微处理器支持
200pS
SKEW
250MHz的最大输出频率@ 3.3 V
CC
32引脚LQFP和TQFP封装
单3.3V或2.5V电源
引脚和功能与MPC942P兼容
最大
有针对性
功能说明
该ASM2I9942P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,在ASM2I9942P理想
作为时钟分配芯片为最苛刻的
同步系统。 2.5V的输出也使
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。
*奔腾II是英特尔公司的注册商标
框图
Q0
PECL_CLK
PECL_CLK
OE
( INT 。拉)
Q1-Q16
Q17
表1.功能表
OE
0
1
产量
高阻抗
输出启用
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0.3
引脚图
GND
Q10
Q11
V
CC
Q6
Q7
Q8
Q9
ASM2I9942P
24
GND
Q5
Q4
Q3
V
CC
Q2
Q1
Q0
25
26
27
28
29
30
31
32
1
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
V
CC
Q12
Q13
Q14
GND
Q15
Q16
Q17
ASM2I9942P
13
12
11
10
9
2
3
4
5
6
7
8
V
CC
PECL_CLK
表2.引脚说明
针#
5
6
3
4
32,31,30,28,27,26,24,23,22,20,19,18,15,
14,13,11,10,9
1,2,12,17,25
7,8,16,21,29
引脚名称
PECL_CLK ,
PECL_CLK
OE
NC
Q0 – Q17
GND
V
CC
I / O
输入
输入
-
产量
供应
供应
PECL_CLK
GND
GND
V
CC
OE
NC
TYPE
LVPECL
LVCMOS
-
LVCMOS
V
CC
功能
LVPECL时钟输入
输出使能/禁用
(高阻抗三态)
无连接
时钟输出
负电源( GND )
用于I / O和核心。
对于I / O电源正极和
核心内容。所有V
CC
引脚必须
连接到正电源
供应正确操作
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,上述参数仅是不是暗示了使用功能。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。
低电压1:18时钟分配芯片
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2005年5月
修订版0.3
表4.直流特性
(T
A
= 0 °至70° C,V
CC
= 2.5V ± 5%)
符号
V
IH
V
IL
V
PP
V
X
V
OH
V
OL
I
IN
C
IN
C
PD
Z
OUT
I
CC
ASM2I9942P
特征
输入高电压
输入低电压
输入摆幅PECL_CLK
输入交叉点PECL_CLK
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
0.6
V
CC
–1.0
2.0
典型值
最大
V
CC
0.8
1.0
V
CC
–0.6
0.5
±200
单位
V
V
V
V
V
V
A
pF
pF
条件
I
OH
= -16毫安
I
OL
= 16毫安
4.0
14
12
0.5
5.0
每路输出
mA
表5. AC特性
(T
A
= 0 °至70° C,V
CC
= 2.5V ± 5%)
符号
F
最大
t
PLH
t
PHL
t
SK ( O)
t
SK ( PR )
t
SK ( PR )
t
r
, t
f
特征
最大频率
传播延迟
传播延迟
输出至输出扭曲在一个银行
部分到部分斜
部分到部分斜
1
2
1.8
2.0
典型值
最大
200
4.0
4.3
150
2.2
1.3
单位
兆赫
nS
nS
pS
nS
pS
nS
条件
输出上升/下降时间
0.1
1.0
注: 1,在整个温度和电压范围内,包括输出偏斜。
2.对于一个特定的温度和电压,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
PP
V
X
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
输入摆幅PECL.CLK
输入交叉点PECL_CLK
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
0.6
V
CC
–1.0
2.4
典型值
最大
V
CC
0.8
1.0
V
CC
–0.6
0.6
±200
单位
V
V
V
V
V
V
A
pF
pF
条件
I
OH
= -20毫安
I
OL
= 20毫安
4.0
14
12
0.5
5.0
每路输出
mA
低电压1:18时钟分配芯片
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2005年5月
修订版0.3
表7. AC特性
(T
A
= 0 °至70° C,V
CC
= 3.3V ± 5%)
符号
F
最大
t
PLH
t
PHL
t
SK ( O)
t
SK ( PR )
t
SK ( PR )
t
r
, t
f
ASM2I9942P
特征
最大频率
传播延迟
传播延迟
输出至输出扭曲在一个银行
部分到部分斜
1
2
1.5
1.5
典型值
最大
250
3.2
3.6
150
1.7
1.0
单位
兆赫
nS
nS
pS
nS
pS
nS
条件
部分到部分斜
输出上升/下降时间
0.1
1.0
注: 1,在整个温度和电压范围内,包括输出偏斜。
2.对于一个特定的温度和电压,包括输出偏移
.
低电压1:18时钟分配芯片
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2005年5月
修订版0.3
在ASM2I9942P的功耗和
热管理
该ASM2I9942P交流规范,保证了
整个工作频率范围高达250MHz 。该
ASM2I9942P功耗和关联的
长期的可靠性可能降低最大
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
电导率封装和电路板的。本节
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
ASM2I9942P芯片的结温,并在相关联的
器件的可靠性。
ASM2I9942P
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
永远12的情况下的ASM2I9942P的) 。该
ASM2I9942P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
控制传输线的系统,并且可以是
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
平行或戴维南终端,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
Σ
C
L
在式(2)的零,并且可以被消除。在
一般情况下,使用控制传输线的
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ASM2I9942P
串联端接的传输线系统中,式(4) 。
表8.管芯结温MTBF
结温
(°C)
100
110
平均无故障时间(年)
20.4
9.1
120
4.2
130
2.0
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ASM2I9942P的管芯结温
需要被控制和的热阻抗
板/包应该optimized.The功率耗散
在ASM2I9942P被表示在式(1) 。
在那里我
CCQ
是的静态电流消耗
ASM2I9942P ,C
PD
是功耗电容
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
=
C
PD
1
2
N
V
CC
T
T
A
JMAX
(
I
CCQ
V
CC
)
R
thJA
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