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MC100EPT23
3.3V双路差动
LVPECL / LVDS到LVTTL
翻译者
该MC100EPT23是一个双差分LVPECL / LVDS到LVTTL
翻译。因为LVPECL (正ECL )或LVDS水平时,
只有+3.3 V和接地线。小外形8引脚封装
和EPT23的双门设计,使得它非常适合应用
这需要一个时钟和数据信号的转换。
该EPT23在仅在ECL 100K标准。由于有
没有LVPECL输出或外部V
BB
参考文献中, EPT23确实
不要求两个ECL标准版本。该LVPECL / LVDS输入
有差。因此, MC100EPT23可以接受任何标准
从V参考的差分LVPECL / LVDS输入
CC
+3.3 V.
http://onsemi.com
记号
DIAGRAMS *
8
SOIC8
后缀
CASE 751
KPT23
ALYW
1
8
8
1
TSSOP8
DT后缀
CASE 948R
1
KA23
ALYW
8
1
1.5 ns典型传播延迟
最大工作频率> 275兆赫
24毫安LVTTL输出
经营范围: V
CC
= 3.0 V至3.6 V与GND = 0 V
无铅包可用
A
L
Y
W
=大会地点
=晶圆地段
=年
=工作周
*有关其他标识信息,请参阅
应用笔记AND8002 / D 。
订购信息
请参阅包装详细的订购和发货信息
尺寸部分本数据手册的第5页上。
半导体元件工业有限责任公司, 2005年
1
2005年2月 - 11牧师
出版订单号:
MC100EPT23/D
MC100EPT23
表1.引脚说明
D0
1
8
V
CC
Q0, Q1
D0
2
LVPECL
D1
3
LVTTL
6
Q1
7
Q0
D0**, D1**
D0**, D1**
V
CC
GND
功能
LVTTL输出
差分LVPECL输入
正电源
**引脚默认为V
CC
/ 2时处于打开状态。
D1
4
5
GND
( TOP VIEW )
图1. 8引脚引脚和逻辑图
表2. ATTRIBUTES
特征
内部输入下拉电阻
内部输入上拉电阻
ESD保护
人体模型
机器型号
带电器件模型
价值
50千瓦
50千瓦
> 1500 V
& GT ; 100 V
& GT ; 2千伏
LEVEL 1
符合UL 94 V -0 @ 0.125在
91设备
湿气敏感度,不定超时Drypack (注1 )
可燃性等级
晶体管数量
符合或超过JEDEC规格EIA / JESD78 IC闭锁测试
1.有关更多信息,请参见应用笔记AND8003 / D 。
氧指数:28 34
表3.最大额定值
符号
V
CC
V
I
I
OUT
T
A
T
英镑
q
JA
q
JC
q
JA
q
JC
T
SOL
电源
输入电压
输出电流
参数
条件1
GND = 0 V
GND = 0 V
连续
浪涌
V
I

V
CC
条件2
等级
3.8
3.8
50
100
-40至+85
-65到+150
0 LFPM
500 LFPM
标准局
0 LFPM
500 LFPM
标准局
& LT ; 2至3秒@ 248 ℃下
SOIC8
SOIC8
SOIC8
TSSOP8
TSSOP8
TSSOP8
190
130
41至44
185
140
41至44
265
单位
V
V
mA
mA
°C
°C
° C / W
° C / W
° C / W
° C / W
° C / W
° C / W
°C
工作温度范围
存储温度范围
热阻(结到环境)
热阻(结到外壳)
热阻(结到环境)
热阻(结到外壳)
波峰焊
最大额定值超出该设备损坏可能会发生这些值。施加到器件的最大额定值是个人的应力极限
值(不正常的操作条件),并同时无效。如果超出这些限制,设备功能操作不暗示,
可能会出现破坏和可靠性可能会受到影响。
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2
MC100EPT23
表4. PECL直流特性
V
CC
= 3.3 V , GND = 0V (注2 )
40°C
符号
I
CCH
I
CCL
V
IH
V
IL
V
IHCMR
I
IH
I
IL
特征
电源电流(输出设置为高电平)
电源电流(输出设置为LOW )
输入高电压
输入低电压
输入高电压共模范围
(注3)
输入高电流
输入低电平电流
D
D
150
150
10
15
2075
1355
1.2
典型值
18
26
最大
25
36
2420
1675
3.3
150
150
150
10
15
2075
1355
1.2
25°C
典型值
18
26
最大
25
36
2420
1675
3.3
150
150
150
10
15
2075
1355
1.2
85°C
典型值
18
26
最大
25
36
2420
1675
3.3
150
0.5
单位
mA
mA
mV
mV
V
mA
mA
注:设备将符合规格的热平衡成立后安装在一个测试插座或印刷电路时
板维持横向气流大于500 LFPM 。电气参数仅在声明保证
工作温度范围。设备超过这些条件的功能操作不暗示。设备规格限制
值是在正常操作条件分别施加和不同时有效。
2.所有的值变化为1:1结合V
CC
.
3. V
IHCMR
分变化1: 1结合V
EE
, V
IHCMR
最大变化1 : 1与V
CC
。在V
IHCMR
范围是相对于所述差分的最正侧
输入信号。
表5. TTL直流特性
V
CC
= 3.3 V , GND = 0.0 V,T
A
= -40 ° C至85°C
符号
V
OH
V
OL
I
OS
特征
输出高电压
输出低电压
输出短路电流
条件
I
OH
= ?? 3.0毫安
I
OL
= 24毫安
180
2.4
0.5
50
典型值
最大
单位
V
V
mA
注:设备将符合规格的热平衡成立后安装在一个测试插座或印刷电路时
板维持横向气流大于500 LFPM 。电气参数仅在声明保证
工作温度范围。设备超过这些条件的功能操作不暗示。设备规格限制
值是在正常操作条件分别施加和不同时有效。
表6. AC特性
V
CC
= 3.0 V至3.6 V , GND = 0.0 V(注4 )
40°C
符号
f
最大
t
PLH
,
t
PHL
t
SK + +
t
SK- -
t
SKPP
t
抖动
V
PP
t
r
t
f
特征
最大频率(图2)
传播延迟
输出差分(注5 )
输出至输出扭曲++
输出至输出Skew--
部分到部分偏移(注6 )
随机时钟抖动(RMS) (图2)
输入电压摆幅(差分配置)
输出上升/下降时间( 0.8 V - 2.0 V)
Q, Q
150
330
275
1.2
1.2
典型值
350
1.5
1.5
15
35
70
5
800
600
1.8
1.8
60
80
500
10
1200
900
150
330
最大
275
1.2
1.1
25°C
典型值
350
1.5
1.5
15
40
70
5
800
600
1.8
1.8
70
80
500
10
1200
900
150
330
最大
275
1.3
1.1
85°C
典型值
350
1.7
1.5
30
40
140
5
800
650
2.4
1.8
125
80
500
10
1200
900
最大
单位
兆赫
ns
ps
ps
mV
ps
注:设备将符合规格的热平衡成立后安装在一个测试插座或印刷电路时
板维持横向气流大于500 LFPM 。电气参数仅在声明保证
工作温度范围。设备超过这些条件的功能操作不暗示。设备规格限制
值是在正常操作条件分别施加和不同时有效。
4.衡量一个750 mV的50 %占空比的时钟源。
L
= 500
W
到GND和C
L
= 20 pF到GND 。请参考图3 。
5.参考(V
CC
= 3.3V
±
5% ; GND = 0V)
6.偏斜现象相同的条件下的输出之间进行测量。
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3
MC100EPT23
3.0
V
OL

0.5 V
V
OH
12
随机时钟抖动( PS RMS)
2.0
V
OH
(V)
8
抖动
1.0
4
0.0
0
100
200
频率(MHz)
300
0
400
图2.典型的V
OH
/抖动与频率关系( 255C )
应用
TTL接收器
特性试验
*C
L
包括
灯具
电容
C
L
*
R
L
AC测试负载
GND
图3. TTL输出负载用于设备评估
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4
MC100EPT23
订购信息
设备
MC100EPT23D
MC100EPT23DG
MC100EPT23DR2
MC100EPT23DR2G
MC100EPT23DT
MC100EPT23DTG
MC100EPT23DTR2
MC100EPT23DTR2G
SOIC8
SOIC8
(无铅)
SOIC8
SOIC8
(无铅)
TSSOP8
TSSOP8
(无铅)
TSSOP8
TSSOP8
(无铅)
航运
98单位/铁
98单位/铁
2500 /磁带&卷轴
2500 /磁带&卷轴
100单位/铁
100单位/铁
2500 /磁带&卷轴
2500 /磁带&卷轴
有关磁带和卷轴规格,包括部分方向和磁带大小,请参阅我们的磁带和卷轴包装
规范手册, BRD8011 / D 。
应用笔记的资源引用
AN1405/D
AN1406/D
AN1503/D
AN1504/D
AN1568/D
AN1642/D
AND8001/D
AND8002/D
AND8020/D
AND8066/D
AND8090/D
- ECL时钟分配技术
- 设计与PECL ( ECL在+ 5.0V)
- ECLinPSt I / O SPICE建模工具
- 亚稳态和ECLinPS系列
- 接口之间LVDS和ECL
- 该ECL翻译指南
- 奇数计数器设计
- 标志和日期代码
- 终止ECL逻辑器件
- 与ECLinPS接口
- 交ECL器件的特性
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5
为什么我们需要时钟管理?
你能想象的混乱在我们的世界,如果我们的时钟或
手表不同步为格林尼治标准时间?
如何将如期火车,公共汽车和飞机运行?
短剧
经度
一个人谁做的故事
通过发明的一项重大技术突破
精确的时钟,可以对帆船进行这样
导航仪可以准确地计算经度和认识
保罗·亨特:编制
安森美半导体
时钟管理设计
使用低偏移和低
抖动设备
TND301
2001年6月 - 修订版0
半导体元件工业有限责任公司, 2001年
1
如船舶位于在任何时刻。前
对此,船舶搁浅,许多人失去了生命,由于
到导航错误。尽管存在固定时区
差异在世界各地,所有的时钟必须同意
秒的小数部分为文明有序的工作范围内
并没有混乱。时钟精度是最1
在我们的世界上有重要的科学技术的今天。
技术说明
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出版订单号:
TND301/D
TND301
典型的时钟管理系统
的电子系统的时钟管理(参见图1)
依赖于非常精确的计时。一个设计良好的
时钟管理计划开始于一个精确的时钟
发电机这是标准的主时钟或标准时间。
主时钟传递到时钟分配电路
其中“扇出”多钟在整个系统中,并
激活CPU的单个事件,化ASIC ,FPGA和
内存。所有事件都将同步到主时钟和
需要精确的装置来产生和分发的时钟。
准确的设备被描述为那些具有低抖动和
低偏移。抖动是在上升或位置的不确定性
落入信号的边缘(见图2) 。抖动可以是无规
时钟发生器
时钟
分配
或确定性。抖动是所谓的主相位噪声
时钟并且随着它通过每个设备通过。噪音
从电源之间的串扰信号也加
到的总抖动。抖动可被测量作为峰 - 峰或
RMS皮秒。
歪斜是一个时间的时钟,因为他们的旅行偏移
在整个系统中(参见图3) 。歪斜是指
占空比歪斜,内装置歪斜,或设备到设备
歪斜。歪斜降低通过调节信号的延迟
在系统内。它类似的传播延迟,并
在皮秒测量。
抖动对时钟的较大值和倾斜降低
一个系统的最大工作频率。
飞机
另外
时钟
分配
CPU的
主时钟
ASIC的
时钟延迟,
司和
翻译
PLL
(锁相环)
水晶
FPGA的
内存
图1.典型的时钟管理系统
抖动
抖动是由多种因素引起,包括电源噪声,信号的不确定性
串扰和器件物理。
图2.抖动
OUT1
OUT2
SKEW
歪斜是由多种因素引起,包括physi-输出之间的一个固定的差
校准布置,设备的工艺变化和不平衡负载条件。
图3.斜
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2
TND301
时钟管理公路
时钟管理被包括在电子系统
包含背板(参见图4) 。背板是
物理公路的时钟。它们是多层印刷
电路板是在卡上笼的背面,有
连接器,每个电路卡插入。的设计
背板是对时钟的性能非常关键
管理系统。许多因素必须考虑
一个良好的背板设计。
该时钟发生器通常是在电路卡
时钟分配电路。时钟分配
整个背板上的卡,每个卡可能
然后重新分配,延迟,鸿沟,并将这些时钟
信号。
背板嘈杂由于大量的电子
信号流量。标准接头也是一个一个问题
背板,因为它们不提供一个良好的过渡由于
阻抗不匹配。大多数连接器不提供
差分信号的能力,并没有提供足够的
接地引脚用于消除串扰。背板容易
减速信号,因为它们具有多个层,其
加电容和延迟。
时钟管理系统时钟分布在以上超和微型计算机底板,
通信设备,如交换机,SONET / SDH系统中, ATM和预先测试设备。
底板的图4实施例
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3
TND301
积木
时钟发生器
该时钟发生器采用锁相环( PLL )一期
电路产生主时钟(见图5) 。晶体
振荡器电路产生一个低相位噪声信号,该信号
由相位检测器接收。相位检测器比较
晶体振荡器的与分频,由输出相
N计数器。如果这两个阶段都是相同的,该电路是在锁
并从相位检测器输出小脉冲被平均
由环路滤波器。该环路滤波器输出一个电压施加到
VCO定义主时钟频率。除法
水晶
振荡器
电路
由N计数器可以被编程,以增加或减少
主时钟频率。主时钟等于
晶体振荡器频率的值乘以N.这就是为什么
锁相环有时被称为一个倍频器。锁相环是一个
反馈电路;如果主时钟开始渐行渐远时,
移的相位将被相位检测来发现
鉴相器将生成更宽的输出脉冲,
由环路滤波器和这个新的值将被平均
该VCO推回正确的方向前进。
时钟
探测器
MC100EP40
MC100EP140
环路滤波器
VCO
压控
振荡器
MC100EL1648
除以N个
MC100EP32
MC100EP33
MC100LVEP34
MC100EP139
MC100EP016
控制输入
NBC12429
NBC12430
图5.时钟发生器采用锁相环电路
1
时钟分配
时钟分配电路接收一个差
输入“扇出”以最小的歪斜多路输出
(参见图6)。
2
1
N
图6.时钟分配使用1 :N
时钟驱动器电路
1:2
MC100EL11
MC100LVEL11
MC100EP11
MC100LVEP11
双1 : 3
MC100EL13
MC100LVEL13
1:4
MC100EL15
1:5
MC100EL14
MC100LVEL14
MC100EP14
MC100LVEP14
双1 : 5
MC100LVEP210
1:6
MC100E211
1:10
MC100LVEP111
1:15
MC100LVE222
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4
TND301
延迟线
可编程输入
短线
1
延迟线
设备
MC100EP195
MC100EP196
延迟线用于同步时钟的旅行
时钟管理系统内不同距离
(参见图7)。这是很难在卡笼底板
使用相同的长度分布的所有时钟电路全部
线。该卡在卡槽的位置使这
不可能的。在一个大的同步时钟单程
系统是使用延迟线电路。信号进入的
设备和被延迟了由一个确定的量
可编程输入。此可编程的输入可以是一个
平行单词和/或一个单一的模拟电压输入。
1
排长队
N
时钟延时图7例
除以2
MC100EP195
MC100LVEP34
MC100EP139
MC100EP016
除以2
MC100EP33
MC100LVEP34
MC100EP139
MC100EP016
除以2
MC100LVEP34
MC100EP016
时钟分频器
时钟分频器被要求减少的频率
一个系统内的某些时钟。
钟师图8.示例
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5
MC100EPT23
3.3V双路差动
LVPECL / LVDS / CML到
LVTTL / LVCMOS翻译
该MC100EPT23是一个双差分LVPECL / LVDS / CML到
LVTTL / LVCMOS翻译。因为LVPECL (正ECL )
LVDS和CML积极投入水平和LVTTL / LVCMOS输出
水平时,只有3.3 V和接地是必需的。小
概述8引脚SOIC封装和EPT23的双门设计
使得它非常适合应用程序需要一个时钟的翻译
或数据信号。
该EPT23在仅在ECL 100K标准。由于有
没有LVPECL输出或外部V
BB
参考文献中, EPT23确实
不要求两个ECL标准版本。该LVPECL / LVDS输入
有差。因此, MC100EPT23可以接受任何标准
从V参考的差分LVPECL / LVDS输入
CC
+3.3 V.
特点
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记号
DIAGRAMS *
8
8
1
SOIC8
后缀
CASE 751
1
KPT23
ALYW
G
8
8
1
TSSOP8
DT后缀
CASE 948R
1
KA23
ALYWG
G
无铅包可用
DFN8
MN后缀
CASE 506AA
1
A
L
Y
W
M
G
=大会地点
=晶圆地段
=年
=工作周
=日期代码
= Pb-Free包装
(注:微球可在任一位置)
*有关其他标识信息,请参阅
应用笔记AND8002 / D 。
订购信息
请参阅包装详细的订购和发货信息
尺寸部分本数据手册的第5页上。
半导体元件工业有限责任公司, 2006年
1
2006年12月 - 15牧师
出版订单号:
MC100EPT23/D
3T M
G
G
4
1.5 ns典型传播延迟
最大工作频率> 275兆赫
LVPECL / LVDS / CML输入, LVTTL / LVCMOS输出
24毫安LVTTL输出
经营范围: V
CC
= 3.0 V至3.6 V与GND = 0 V
MC100EPT23
表1.引脚说明
D0
1
8
V
CC
Q0, Q1
D0
2
LVPECL
D1
3
LVTTL
6
Q1
7
Q0
D0**, D1**
D0**, D1**
V
CC
GND
EP
功能
LVTTL / LVCMOS输出
差分LVPECL / LVDS / CML输入
正电源
裸露焊盘必须被连接到一
足够的热导管。电气连接
最负电源或悬空
开。
D1
4
5
GND
**引脚默认为V
CC
/ 2时处于打开状态。
( TOP VIEW )
图1.逻辑图和8引脚引脚
表2. ATTRIBUTES
特征
内部输入下拉电阻
内部输入上拉电阻
ESD保护
人体模型
机器型号
带电器件模型
价值
50千瓦
50千瓦
> 1500 V
& GT ; 100 V
& GT ; 2千伏
LEVEL 1
符合UL 94 V -0 @ 0.125在
91设备
湿气敏感度,不定超时Drypack (注1 )
可燃性等级
晶体管数量
符合或超过JEDEC规格EIA / JESD78 IC闭锁测试
1.有关更多信息,请参见应用笔记AND8003 / D 。
氧指数:28 34
表3.最大额定值
符号
V
CC
V
I
I
OUT
T
A
T
英镑
q
JA
q
JC
q
JA
q
JC
q
JA
T
SOL
电源
输入电压
输出电流
参数
条件1
GND = 0 V
GND = 0 V
连续
浪涌
V
I

V
CC
条件2
等级
3.8
3.8
50
100
-40至+85
-65到+150
0 LFPM
500 LFPM
标准局
0 LFPM
500 LFPM
标准局
0 LFPM
500 LFPM
与2至3秒@ 248 ℃下
<2 3秒@ 260℃
SOIC8
SOIC8
SOIC8
TSSOP8
TSSOP8
TSSOP8
DFN8
DFN8
190
130
41至44
185
140
41至44
129
84
265
265
单位
V
V
mA
mA
°C
°C
° C / W
° C / W
° C / W
° C / W
° C / W
° C / W
° C / W
° C / W
°C
工作温度范围
存储温度范围
热阻(结到环境)
热阻(结到外壳)
热阻(结到环境)
热阻(结到外壳)
热阻(结到环境)
波峰焊
Pb
无铅
强调超过最大额定值可能会损坏设备。最大额定值的压力额定值只。上面的功能操作
推荐工作条件是不是暗示。长时间暴露在高于推荐的工作条件下,会影响
器件的可靠性。
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2
MC100EPT23
表4. PECL直流特性
V
CC
= 3.3 V , GND = 0V (注2 )
40°C
符号
I
CCH
I
CCL
V
IH
V
IL
V
IHCMR
I
IH
I
IL
特征
电源电流(输出设置为高电平)
电源电流(输出设置为LOW )
输入高电压
输入低电压
输入高电压共模范围
(注3)
输入高电流
输入低电平电流
D
D
150
150
10
15
2075
1355
1.2
典型值
18
26
最大
25
36
2420
1675
3.3
150
150
150
10
15
2075
1355
1.2
25°C
典型值
18
26
最大
25
36
2420
1675
3.3
150
150
150
10
15
2075
1355
1.2
85°C
典型值
18
26
最大
25
36
2420
1675
3.3
150
0.5
单位
mA
mA
mV
mV
V
mA
mA
注:设备将符合规格的热平衡成立后安装在一个测试插座或印刷电路时
板维持横向气流大于500 LFPM 。电气参数仅在声明保证
工作温度范围。设备超过这些条件的功能操作不暗示。设备规格限制
值是在正常操作条件分别施加和不同时有效。
2.所有的值变化为1:1结合V
CC
.
3. V
IHCMR
分变化1: 1结合V
EE
, V
IHCMR
最大变化1 : 1与V
CC
。在V
IHCMR
范围是相对于所述差分的最正侧
输入信号。
表5. LVTTL / LVCMOS输出直流特性
V
CC
= 3.3 V , GND = 0.0 V,T
A
= -40 ° C至85°C
符号
V
OH
V
OL
I
OS
特征
输出高电压
输出低电压
输出短路电流
条件
I
OH
= ?? 3.0毫安
I
OL
= 24毫安
180
2.4
0.5
50
典型值
最大
单位
V
V
mA
注:设备将符合规格的热平衡成立后安装在一个测试插座或印刷电路时
板维持横向气流大于500 LFPM 。电气参数仅在声明保证
工作温度范围。设备超过这些条件的功能操作不暗示。设备规格限制
值是在正常操作条件分别施加和不同时有效。
表6. AC特性
V
CC
= 3.0 V至3.6 V , GND = 0.0 V(注4 )
40°C
符号
f
最大
t
PLH
,
t
PHL
t
SK + +
t
SK- -
t
SKPP
t
抖动
V
PP
t
r
t
f
特征
最大频率(图2)
传播延迟
输出差分(注5 )
输出至输出扭曲++
输出至输出Skew--
部分到部分偏移(注6 )
随机时钟抖动(RMS) (图2)
输入电压摆幅(差分配置)
输出上升/下降时间( 0.8 V - 2.0 V)
Q, Q
150
330
275
1.2
1.2
典型值
350
1.5
1.5
15
35
70
5
800
600
1.8
1.8
60
80
500
10
1200
900
150
330
最大
275
1.2
1.1
25°C
典型值
350
1.5
1.5
15
40
70
5
800
600
1.8
1.8
70
80
500
10
1200
900
150
330
最大
275
1.3
1.1
85°C
典型值
350
1.7
1.5
30
40
140
5
800
650
2.4
1.8
125
80
500
10
1200
900
最大
单位
兆赫
ns
ps
ps
mV
ps
注:设备将符合规格的热平衡成立后安装在一个测试插座或印刷电路时
板维持横向气流大于500 LFPM 。电气参数仅在声明保证
工作温度范围。设备超过这些条件的功能操作不暗示。设备规格限制
值是在正常操作条件分别施加和不同时有效。
4.衡量一个750 mV的50 %占空比的时钟源。
L
= 500
W
到GND和C
L
= 20 pF到GND 。请参考图3 。
5.参考(V
CC
= 3.3V
±
5% ; GND = 0V)
6.偏斜现象相同的条件下的输出之间进行测量。
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3.0
V
OL

0.5 V
V
OH
12
随机时钟抖动( PS RMS)
2.0
V
OH
(V)
8
抖动
1.0
4
0.0
0
100
200
频率(MHz)
300
0
400
图2.典型的V
OH
/抖动与频率关系( 255C )
应用
TTL接收器
特性试验
*C
L
包括
灯具
电容
C
L
*
R
L
AC测试负载
GND
图3. TTL输出负载用于设备评估
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AND8020/D
AND8066/D
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- 设计与PECL ( ECL在+ 5.0V)
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- 亚稳态和ECLinPS系列
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