LMK00308 3 - GHz的8路输出差分时钟缓冲器/电平转换器
2012年3月14日
LMK00308
3 - GHz的8路输出差分时钟缓冲器/电平转换器
1.0概述
该LMK00308是3千兆赫, 8路输出差分扇出缓冲器
适用于高频率,低抖动的时钟/数据分配
和电平转换。输入时钟可以选自
两个通用输入或者一个晶振输入。所选择的输入
时钟分配到4个差分输出两个银行和
一路LVCMOS输出。这两个差分输出银行可
独立配置为LVPECL , LVDS , HCSL或
驱动程序或禁用。该LVCMOS输出具有同步
当启用使能输入矮脉冲无操作或
禁用。该LMK00308从3.3 V内核电源供电
和3个独立的3.3 V / 2.5 V输出电源..
该LMK00308提供高性能,多功能性,以及
电源效率,使其成为理想的替代固定输出
缓冲装置,同时增加时序裕量的系统。
■
服务器,工作站和计算机
3.0产品特点
■
3 : 1输入多路复用器
—
两个通用输入,可工作于高达3.1 GHz和接受
LVPECL , LVDS , CML , SSTL , HSTL , HCSL ( AC-
耦合)或单端时钟
—
一个晶振输入接受10至40 MHz的晶振或
单端时钟
两家银行有4个差分输出每
—
LVPECL , LVDS , HCSL ,或Hi -Z (每家银行可选)
—
LVPECL附加抖动与LMK03806时钟源
■
20 FS RMS在156.25兆赫( 10千赫 - 1兆赫)
■
51 FS RMS在156.25兆赫( 12千赫 - 20兆赫)
高PSRR : -65 / -76 dBc的( LVPECL / LVDS) ,在156.25 MHz的
LVCMOS输出同步使能输入
品控组态
V
CC
核心电压: 3.3 V± 5 %
3独立V
CCO
输出电源: 3.3 V / 2.5 V± 5 %
工业温度范围: -40 ° C至+ 85°C
封装: 40引脚LLP ( 6.0× 6.0× 0.8mm)的
■
2.0目标应用
■
时钟分配和电平转换为高速
模数转换器,数模转换器,串行接口(千兆位以太网,
XAUI ,光纤通道,的PCIe ,SATA / SAS , SONET / SDH,
CPRI )和高频背板
■
远程射频单元( RRU )和基带单元( BBU )
■
交换机和路由器
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4.0功能框图
30177601
2012德州仪器
301776 SNAS576A
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LMK00308
6.0引脚说明
针#
DAP
1, 2
3, 6
4, 5
7, 8
9, 10
11, 39
引脚名称(S )
DAP
CLKoutA0 , CLKoutA0 *
V
CCOA
CLKoutA1 , CLKoutA1 *
CLKoutA2 , CLKoutA2 *
CLKoutA3 , CLKoutA3 *
CLKoutA_TYPE0,
CLKoutA_TYPE1
VCC
TYPE
GND
O
PWR
O
O
O
I
描述
模片固定垫。连接到印刷电路板的地平面进行散热。
差分时钟输出A0 。输出类型由CLKoutA_TYPE引脚设置。
电源为银行A输出缓冲器。 V
CCOA
可以从3.3 V或操作
2.5 V的V
CCOA
引脚内部连接在一起。绕过一个0.1 uF的
低ESR的电容放在非常接近的Vcco管脚。 (注
1)
差分时钟输出A1 。输出类型由CLKoutA_TYPE引脚设置。
差分时钟输出A2 。输出类型由CLKoutA_TYPE引脚设置。
差分时钟输出A3 。输出类型由CLKoutA_TYPE引脚设置。
银行A输出缓冲区类型选择引脚(注
2)
电源的核心和输入缓冲器块。在VCC电源供电
从3.3 V绕道了0.1 uF的低ESR的电容放在非常接近
每个Vcc脚。
输入的结晶。也可以通过一个XO , TCXO,或其他外部驱动
单端时钟。
输出结晶。离开OSCOUT浮动如果OSCIN由单驱动
端时钟。
时钟输入引脚选择(注
2)
通用时钟输入0 (差分/单端)
B银行的输出缓冲区类型选择引脚(注
2)
地
差分时钟输出B3 。输出类型由CLKoutB_TYPE引脚设置。
差分时钟输出B2 。输出类型由CLKoutB_TYPE引脚设置。
电源为B银行的输出缓冲器。 V
CCOB
可以从3.3 V或操作
2.5 V的V
CCOB
引脚内部连接在一起。绕过一个0.1 uF的
低ESR的电容放在非常接近的Vcco管脚。 (注
1)
差分时钟输出B1 。输出类型由CLKoutB_TYPE引脚设置。
差分时钟输出B0 。输出类型由CLKoutB_TYPE引脚设置。
通用时钟输入1 (差分/单端)
LVCMOS的参考输出。拉REFout_EN引脚为高电平使能输出。
电源为REFOUT输出缓冲区。 V
CCOC
可以从3.3 V或操作
2.5 V.绕道了0.1 uF的低ESR的电容放在非常接近,
VCCO引脚。 (注
1)
REFOUT使能输入。使能信号在内部同步选择
时钟输入。 (注
2)
12, 35
PWR
13
14
15, 18
16, 17
19, 32
20, 31, 40
21, 22
23, 24
25, 28
26, 27
29, 30
33, 34
36
37
OSCIN
OSCOUT
CLKin_SEL0 , CLKin_SEL1
CLKin0 , CLKin0 *
CLKoutB_TYPE0,
CLKoutB_TYPE1
GND
CLKoutB3 * , CLKoutB3
CLKoutB2 * , CLKoutB2
V
CCOB
CLKoutB1 * , CLKoutB1
CLKoutB0 * , CLKoutB0
CLKIN1 * , CLKIN1
REFOUT
V
CCOC
I
O
I
I
I
GND
O
O
PWR
O
O
I
O
PWR
38
REFout_EN
I
注1 :
输出电源电压/引脚(V
CCOA
, V
CCOB
和V
CCOC
)将被通常称为V
CCO
当不需要区分,或者输出供给时
可以通过输出银行/类型来推断。
注2 :
CMOS控制输入,带内部上拉下拉电阻。
注3 :
任何未使用的输出引脚应悬空最小长度铜(注
5),
或者,如果连接到一个传输线,或禁用正确终止/
高阻如果可能的话。看
第7.3节时钟输出
输出配置或
14.3终止和使用的时钟驱动器的
输出接口和终止
技术。
3
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LMK00308
7.0功能描述
该LMK00308是一个8输出差分时钟扇出缓冲器
低附加抖动,可运行在高达3.1 GHz的。它为特色的
Tures的3:1输入多路转换器具有一个可选的晶体振荡器
输入,与多模4的差分输出两行
缓冲器( LVPECL , LVDS , HCSL ,或Hi -Z ) ,一路LVCMOS输出
放和3个独立的输出缓冲电源。输入
选择和输出缓冲模式可以通过引脚控制strap-
平。该器件采用40引脚的LLP封装,
利用多的高速,低噪声的电路设计
在时钟调节器的LMK04800家庭使用。
7.1 V
CC
和V
CCO
电源
该LMK00308具有3.3 V内核电源(V
CC
)和3-
独立的3.3 V / 2.5 V输出电源(V
CCOA
,
V
CCOB
, V
CCOC
) 。输出电源工作在2.5 V实现低
器的功耗和2.5输出级兼容性
V接收器设备。的输出电平为LVPECL (Ⅴ
OH
, V
OL
)
和LVCMOS (V
OH
)参照的是各自的Vcco
供给,而输出电平为LVDS和HCSL是厘清
tively不断在指定的Vcco范围。请参阅
节
化14.4电源和散热考虑
为
额外的供应有关的因素,如电源显示
sipation ,电源旁路和电源纹波
抑制(PSRR ) 。
注4 :
应注意,以确保的Vcco电压不超过
Vcc电压,以防止转轮上的内部ESD保护电路。
7.3时钟输出
差动输出缓冲器类型银行A和银行B输出
看跌期权可以使用CLKoutA_TYPE分别配置
[1:0 ]和CLKoutB_TYPE [ 1:0]输入,分别如图所示
in
表3中。
对于应用程序,所有的差分输出
不需要,任何未使用的输出引脚应悬空用
最小长度铜(注
5)
尽量减少电容
和潜在的耦合,并降低功耗。如果一个
整个输出组将不被使用时,建议以除
能/ HI-Z银行以降低功耗。请参阅
第14.3节
终止及使用时钟驱动器
有关详细信息,
输出接口和终止技术。
注5 :
为了获得最佳的焊接实践,最低走线长度的任何
未使用的输出引脚应扩大到包括引脚阻焊层。这种方式
回流过程中,焊料具有相同的铜面积为连接引脚。这
允许良好,均匀的圆角焊点帮助期间保持集成电路平
再溢流。
表3.差动输出缓冲器选型
CLKoutX_
TYPE1
0
0
1
1
CLKoutX_
TYPE0
0
1
0
1
CLKoutX缓冲器类型
(银行A或B )
LVPECL
LVDS
HCSL
禁用(高阻)
7.2时钟输入
输入时钟可以从CLKin0 / CLKin0 *选择,
CLKIN1 / CLKIN1 * ,或OSCIN 。时钟输入选择控制
使用CLKin_SEL [1:0 ]输入,如图所示在
表1中。
参考
to
第14.1驱动时钟输入
时钟输入重
quirements 。当CLKin0或CLKIN1被选择时,晶
电路断电。当OSCIN被选择时,晶
振荡电路将启动,它的时钟将被分发到
所有输出。请参阅
14.2节水晶界面
了解更多
信息。可替换地, OSCIN可以被一个赎罪从动
GLE端时钟(高达250 MHz ),而不是晶体。
表1.输入选择
CLKin_SEL1
0
0
1
CLKin_SEL0
0
1
X
选定的输入
CLKin0 , CLKin0 *
CLKIN1 , CLKIN1 *
OSCIN
7.3.1参考输出
基准输出( REFOUT )提供的LVCMOS副本
选定的输入时钟。该LVCMOS输出高电平
引用到的Vcco电压。 REFOUT可以启用或
使用使能输入引脚, REFout_EN禁用,如图
表4 。
表4.参考输出使能
REFout_EN
0
1
REFOUT国家
禁用(高阻)
启用
表2
显示输出逻辑状态与输入状态时的EI
疗法CLKin0 / CLKin0 *或CLKIN1 / CLKIN1 *被选中。当
OSCIN被选择时,输出状态将是一个倒置的拷贝
在OSCIN输入状态。
表2. CLKIN输入与输出国家
态的
选择的CLKIN
CLKinX和CLKinX *
输入浮动
CLKinX和CLKinX *
输入短接在一起
CLKIN逻辑低
CLKIN逻辑高
态的
启用输出
逻辑低
逻辑低
逻辑低
逻辑高
该REFout_EN输入在内部与SE-同步
由SYNC块lected输入时钟。这种同步
功能可以防止毛刺和欠幅脉冲发生在
使REFOUT时钟时或禁用。 REFOUT会
在3个周期开启(T
EN
)后的输入时钟的
REFout_EN切换为高。 REFOUT将在3禁用
周期(T
DIS
) REFout_EN后的输入时钟的翻转低。
当REFOUT被禁用,则使用一个电阻性负载能
用于设定输出到一个预定的水平。为前
充足的,如果REFOUT配置了1 k负载到地,
然后禁用时输出将被拉至低电平。
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4
LMK00308
8.0绝对最大额定值
(注
6 ,注7 )
如果是用于军事/航空专用设备,请向德州仪器销售办事处/经销商
可用性和规格。
参数
电源电压
输入电压
存储温度范围
焊接温度(焊接4秒)
结温
符号
V
CC
, V
CCO
V
IN
T
英镑
T
L
T
J
评级
-0.3 3.6
-0.3 (V
CC
+ 0.3)
-65到+150
+260
+150
单位
V
V
°C
°C
°C
9.0推荐工作条件
参数
环境温度范围
结温
核心电源电压范围
输出电压范围(注
8,
注9 )
符号
T
A
T
J
V
CC
V
CCO
3.15
3.3 – 5%
2.5 – 5%
3.3
3.3
2.5
民
-40
典型值
25
最大
85
125
3.45
3.3 + 5%
2.5 + 5%
单位
°C
°C
V
V
注6 :
最大极限值是指超出这可能会损坏设备的限制。工作额定值表明条件,该设备是
拟功能,但不保证特定网络性能极限。为了保证说明和测试条件,请参阅
第11.0节电气
的特点。
保证规格仅适用于列出的测试条件。
注7 :
此设备是一个带有ESD额定值高达2 kV的人体模型高性能集成电路,高达150 V的机器型号,以及高达750伏
带电器件模型,并ESD敏感。操作本设备以及组装只应在ESD -免费工作站来完成。
注8 :
输出电源电压/引脚(V
CCOA
, V
CCOB
和V
CCOC
)将被通常称为V
CCO
当不需要区分,或者输出供给时
可以通过输出银行/类型来推断。
注9 :
的Vcco应小于或等于工作电压(的Vcco
≤
VCC ) 。
10.0封装热阻
包
40引脚LLP (注
10)
θ
JA
31.4 ° C / W
θ
JC ( DAP )
7.2 ° C / W
注10 :
规范假定9散热孔的芯片附着垫( DAP)连接到嵌入式铜平面上的4层JEDEC板上。这些通路发挥
在提高律师事务所的热性能的关键作用。所以建议过孔的最大数量,在电路板布局中使用。
11.0电气特性
除非另有说明: VCC = 3.3 V± 5 %的Vcco = 3.3 V± 5 % , 2.5 V±
5%, -40 °C
≤
T
A
≤
85°C , CLKIN差分驱动,输入转换率
≥
3 V / ns的。典型值代表最可能的参数
规范在Vcc = 3.3V ,的Vcco = 3.3 V ,T
A
= 25 ℃,并在推荐的工作条件,在产品的时间
表征,并不能保证。 (注
8 ,注11 )
符号
参数
核心供电电流,所有输出
残
添加剂的核心电源电流,
每LVPECL银行已启用
添加剂的核心电源电流,
每个LVDS银行已启用
添加剂的核心电源电流,
每HCSL银行已启用
添加剂的核心电源电流,
LVCMOS输出启用
添加剂输出电源电流,
每LVPECL银行已启用
包括输出偏置银行和负载
电流,R
T
= 50
到的Vcco - 2V
在银行所有输出
条件
消耗电流
I
CC_CORE
I
CC_PECL
I
CC_LVDS
I
CC_HCSL
I
CC_CMOS
CLKinX选择
OSCIN选择
8.5
10
20
25
31
3.5
10.5
13.5
26.5
30.5
38.5
5.5
mA
mA
mA
mA
mA
mA
民
典型值
最大
单位
I
CCO_PECL
132
160
mA
5
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