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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符M型号页 > 首字符M的型号第530页 > MC100ES6014DTR2
飞思卡尔半导体公司
技术参数
MC100ES6014
REV 3 , 06/2005
2.5 V / 3.3 V 1 : 5差分
ECL / PECL / HSTL / LVDS时钟驱动器
该MC100ES6014是一个低偏移1至5差分驱动器,设计有时钟
分布于心,接受两个时钟源到输入多路复用器。该
ECL / PECL输入信号可以是差分或单端(如V
BB
输出时) 。 HSTL和LVDS输入时可以使用的ES6014是
PECL的条件下操作。
在ES6014具体保证低输出至输出偏斜。最佳
设计,布局和处理内部的设备和从设备,以减少歪斜
装置。
以确保紧密歪斜规范来实现,任何两面
差分输出需要进行相同的端接至50
即使只有一个
输出被使用。如果输出对未使用,两路输出可悬空
(未结束) ,而不会影响歪斜。
常见的使能( EN )是同步的,输出使能在/禁用
低状态。这就避免了一个矮时钟脉冲时,该设备已启用/禁用
作为可以与异步控制发生。内部触发器的时钟上
输入时钟的下降沿;因此,所有相关产品的技术指标是
参考时钟输入的下降沿。
该MC100ES6014 ,与大多数其它ECL器件,可以从一个操作
正V
CC
供应PECL模式。这将允许使用高的ES6014
在3.3 V或2.5 V系统性能的时钟分配。单端CLK
输入引脚的操作被限制到为V
CC
3.0 V在PECL模式,或V
EE
-3.0 V在
ECL模式。设计人员可充分利用ES6014的表现来
分布在整个背板或主板低偏移时钟。
特点
25 ps的设备内斜
400 ps的典型传播延迟
最大频率> 2 GHz的典型
100系列包含温度补偿
PECL和HSTL模式: V
CC
= 2.375 V至3.8 V与V
EE
= 0 V
ECL模式: V
CC
= 0 V与V
EE
= -2.375 V至-3.8 V
LVDS和HSTL输入兼容
打开输入默认状态
20引脚无铅封装
MC100ES6014
DT后缀
20引脚TSSOP封装
CASE 948E -03
EJ后缀
20引脚TSSOP封装
无铅封装
CASE 948E -03
订购信息
设备
MC100ES6014DT
MC100ES6014DTR2
MC100ES6014EJ
MC100ES6014EJR2
TSSOP-20
TSSOP-20
TSSOP -20 (无铅)
TSSOP -20 (无铅)
飞思卡尔半导体公司2005年版权所有。
V
CC
20
EN
19
V
CC
18
CLK1
17
CLK1
16
V
BB
15
CLK0
14
CLK0 CLK_SEL
13
12
V
EE
11
1
0
D
Q
1
Q0
2
Q0
3
Q1
4
Q1
5
Q2
6
Q2
7
Q3
8
Q3
9
Q4
10
Q4
警告:所有V
CC
和V
EE
引脚必须从外部连接到
电源供应器,以保证正常运行。
图1. 20引脚引脚
( TOP VIEW )
和逻辑图
表1.引脚说明
CLK0 * , ** CLK0
CLK1 * , ** CLK1
Q0:4, Q0:4
CLK_SEL *
EN *
V
BB
V
CC
V
EE
功能
ECL / PECL / HSTL CLK输入
ECL / PECL / HSTL CLK输入
ECL / PECL输出
ECL / PECL工作时钟选择输入
ECL同步启用
参考电压输出
正电源
负电源
表2.功能表
CLK0
L
H
X
X
X
CLK1
X
X
L
H
X
CLK_SEL
L
L
H
H
X
EN
L
L
L
L
H
Q
L
H
L
H
L*
*在CLK0或CLK1的下一个负跳变
*当悬空引脚默认为低电平。
**引脚默认为V
CC
/ 2时处于打开状态。
表3.一般规格
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
0 LFPM , 20 TSSOP
500 LFPM , 20 TSSOP
价值
75 k
75 k
> 2000伏
& GT ; 200 V
> 1500 V
140°C/W
100°C/W
热阻(结到环境)
符合或超过JEDEC规格EIA / JESD78 IC闭锁测试
MC100ES6014
2
高级时钟驱动器设备数据
飞思卡尔半导体公司
表4.绝对最大额定值
(1)
符号
V
供应
V
IN
I
OUT
I
BB
T
A
T
英镑
特征
电源电压
输入电压
输出电流
V
BB
吸入/源出电流
工作温度范围
存储温度范围
条件
V之间的区别
CC
&放大器; V
EE
V
CC
– V
EE
3.6 V
连续
浪涌
等级
3.9
V
CC
+ 0.3
V
EE
– 0.3
50
100
±0.5
-40至+85
-65到+150
单位
V
V
mA
mA
°C
°C
°C
1.绝对最大额定值连续超出其可能会损坏设备的最大值。暴露于这些
条件或条件以外的指示可能器件的可靠性产生不利影响。在绝对最大额定值的功能操作
条件是不是暗示。
表5. DC特性
(V
CC
= 0 V, V
EE
= -2.5 V± 5 %或V
CC
= 2.5 V ± 5%, V
EE
= 0 V)
符号
I
EE
V
OH
V
OL
V
OUTpp
V
IH
V
IL
V
BB
V
PP
V
CMR
I
IN
特征
电源电流
输出高电压
(1)
输出低电压
(1)
输出峰 - 峰值电压
输入高电压
输入低电压
输出参考电压
I
BB
= 200
A
差分输入电压
(2)
差分交叉点电压
(3)
输入电流
V
CC
–1250
200
V
CC
–1165
V
CC
–1810
V
CC
–1400
0.12
V
EE
+0.2
V
CC
–880
–40°C
典型值
30
V
CC
–990
最大
60
V
CC
–800
V
CC
–1200
200
V
CC
–1165
V
CC
–880
V
CC
–1475
V
CC
–1200
1.3
V
CC
–1.0
±150
0 ° C至85°C
典型值
30
V
CC
–960
最大
60
V
CC
–750
单位
mA
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
A
V
CC
–2000 V
CC
–1550 V
CC
–1150 V
CC
–1925 V
CC
–1630 V
CC
–1200
V
CC
–1475 V
CC
–1810
V
CC
–1200 V
CC
–1400
1.3
V
CC
–1.0
±150
0.12
V
EE
+0.2
1.输出端接电压V
TT
= 0 V的V
CC
=支持2.5V的工作电压,但该装置的功率消耗也会增加。
2. V
PP
(直流) ,以维持装置的功能所需要的最小差分输入电压摆幅。
3. V
CMR
(直流)的差分输入信号的交叉点。当交叉点是V内获得功能性操作
CMR
(DC)的
在V范围内的输入摆幅的谎言
PP
(DC)的规范。
表6.直流特性
(V
CC
= 0 V, V
EE
= -3.8 V至-3.135 V或V
CC
= 3.135 V至3.8 V ,V
EE
= 0 V)
符号
I
EE
V
OH
V
OL
V
OUTpp
V
IH
V
IL
V
BB
V
PP
V
CMR
I
IN
特征
电源电流
输出高电压
(1)
输出低电压
(1)
输出峰 - 峰值电压
输入高电压
输入低电压
输出参考电压
I
BB
= 200
A
差分输入电压
(2)
差分交叉点电压
(3)
输入电流
–40°C
典型值
30
V
CC
–1150 V
CC
–1020
200
V
CC
–1165
V
CC
–1810
V
CC
–1400
0.12
V
EE
+0.2
V
CC
–880
最大
60
V
CC
–800
V
CC
–1200
200
V
CC
–1165
V
CC
–880
V
CC
–1475
V
CC
–1200
1.3
V
CC
–1.1
±150
0 ° C至85°C
典型值
30
V
CC
–970
最大
60
V
CC
–750
单位
mA
mV
mV
mV
mV
mV
mV
V
V
A
V
CC
–1950 V
CC
–1620 V
CC
–1250 V
CC
–2000 V
CC
–1680 V
CC
–1300
V
CC
–1475 V
CC
–1810
V
CC
–1200 V
CC
–1400
1.3
V
CC
–1.1
±150
0.12
V
EE
+0.2
1.输出端接电压V
TT
= 0 V的V
CC
=支持2.5V的工作电压,但该装置的功率消耗也会增加。
2. V
PP
(直流) ,以维持装置的功能所需要的最小差分输入电压摆幅。
3. V
CMR
(直流)的差分输入信号的交叉点。当交叉点是V内获得功能性操作
CMR
(DC)的
在V范围内的输入摆幅的谎言
PP
(DC)的规范。
MC100ES6014
高级时钟驱动器设备数据
飞思卡尔半导体公司
3
表7. AC特性
(V
CC
= 0 V, V
EE
= -3.8 V至-3.135 V或V
CC
= 3.135 V至3.8 V ,V
EE
= 0 V)
(1)
符号
f
最大
t
PLH
t
PHL
特征
最大输出频率
传播延迟(差分)
CLK到Q,Q
Q, Q
RMS ( 1σ )
200
V
EE
+0.2
70
–40°C
2
300
355
23
425
45
125
1
1200
200
典型值
最大
2
300
375
23
475
45
175
1
1200
200
25°C
典型值
最大
2
300
400
23
525
45
225
1
1200
V
CC
–1.2
275
85°C
典型值
最大
单位
GHz的
ps
ps
ps
ps
mV
V
ps
t
SKEW
在设备倾斜
(2)
设备到设备斜
(2)
t
抖动
周期到周期抖动
V
PP
输入峰 - 峰值电压摆幅
(差分)
V
CMR
差分交叉点电压
t
r
/t
f
输出上升/下降时间( 20 % -80 % )
V
CC
–1.2 V
EE
+0.2
225
70
V
CC
–1.2 V
EE
+0.2
250
70
1.使用一个750毫伏源, 50%占空比的时钟源进行测定。所有装载有50欧姆到V
CC
–2.0 V.
2.斜测量在相同的输出转换之间。
Q
司机
设备
Q
50
50
D
接收器
设备
D
V
TT
V
TT
= V
CC
– 2.0 V
图2.典型终端的输出驱动器和设备评估
MC100ES6014
4
高级时钟驱动器设备数据
飞思卡尔半导体公司
包装尺寸
第1页3
CASE 948E -03
问题B
20引脚TSSOP封装
MC100ES6014
高级时钟驱动器设备数据
飞思卡尔半导体公司
5
飞思卡尔半导体公司
技术参数
MC100ES6014
REV 3 , 06/2005
2.5 V / 3.3 V 1 : 5差分
ECL / PECL / HSTL / LVDS时钟驱动器
该MC100ES6014是一个低偏移1至5差分驱动器,设计有时钟
分布于心,接受两个时钟源到输入多路复用器。该
ECL / PECL输入信号可以是差分或单端(如V
BB
输出时) 。 HSTL和LVDS输入时可以使用的ES6014是
PECL的条件下操作。
在ES6014具体保证低输出至输出偏斜。最佳
设计,布局和处理内部的设备和从设备,以减少歪斜
装置。
以确保紧密歪斜规范来实现,任何两面
差分输出需要进行相同的端接至50
即使只有一个
输出被使用。如果输出对未使用,两路输出可悬空
(未结束) ,而不会影响歪斜。
常见的使能( EN )是同步的,输出使能在/禁用
低状态。这就避免了一个矮时钟脉冲时,该设备已启用/禁用
作为可以与异步控制发生。内部触发器的时钟上
输入时钟的下降沿;因此,所有相关产品的技术指标是
参考时钟输入的下降沿。
该MC100ES6014 ,与大多数其它ECL器件,可以从一个操作
正V
CC
供应PECL模式。这将允许使用高的ES6014
在3.3 V或2.5 V系统性能的时钟分配。单端CLK
输入引脚的操作被限制到为V
CC
3.0 V在PECL模式,或V
EE
-3.0 V在
ECL模式。设计人员可充分利用ES6014的表现来
分布在整个背板或主板低偏移时钟。
特点
25 ps的设备内斜
400 ps的典型传播延迟
最大频率> 2 GHz的典型
100系列包含温度补偿
PECL和HSTL模式: V
CC
= 2.375 V至3.8 V与V
EE
= 0 V
ECL模式: V
CC
= 0 V与V
EE
= -2.375 V至-3.8 V
LVDS和HSTL输入兼容
打开输入默认状态
20引脚无铅封装
MC100ES6014
DT后缀
20引脚TSSOP封装
CASE 948E -03
EJ后缀
20引脚TSSOP封装
无铅封装
CASE 948E -03
订购信息
设备
MC100ES6014DT
MC100ES6014DTR2
MC100ES6014EJ
MC100ES6014EJR2
TSSOP-20
TSSOP-20
TSSOP -20 (无铅)
TSSOP -20 (无铅)
飞思卡尔半导体公司2005年版权所有。
V
CC
20
EN
19
V
CC
18
CLK1
17
CLK1
16
V
BB
15
CLK0
14
CLK0 CLK_SEL
13
12
V
EE
11
1
0
D
Q
1
Q0
2
Q0
3
Q1
4
Q1
5
Q2
6
Q2
7
Q3
8
Q3
9
Q4
10
Q4
警告:所有V
CC
和V
EE
引脚必须从外部连接到
电源供应器,以保证正常运行。
图1. 20引脚引脚
( TOP VIEW )
和逻辑图
表1.引脚说明
CLK0 * , ** CLK0
CLK1 * , ** CLK1
Q0:4, Q0:4
CLK_SEL *
EN *
V
BB
V
CC
V
EE
功能
ECL / PECL / HSTL CLK输入
ECL / PECL / HSTL CLK输入
ECL / PECL输出
ECL / PECL工作时钟选择输入
ECL同步启用
参考电压输出
正电源
负电源
表2.功能表
CLK0
L
H
X
X
X
CLK1
X
X
L
H
X
CLK_SEL
L
L
H
H
X
EN
L
L
L
L
H
Q
L
H
L
H
L*
*在CLK0或CLK1的下一个负跳变
*当悬空引脚默认为低电平。
**引脚默认为V
CC
/ 2时处于打开状态。
表3.一般规格
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
0 LFPM , 20 TSSOP
500 LFPM , 20 TSSOP
价值
75 k
75 k
> 2000伏
& GT ; 200 V
> 1500 V
140°C/W
100°C/W
热阻(结到环境)
符合或超过JEDEC规格EIA / JESD78 IC闭锁测试
MC100ES6014
2
高级时钟驱动器设备数据
飞思卡尔半导体公司
表4.绝对最大额定值
(1)
符号
V
供应
V
IN
I
OUT
I
BB
T
A
T
英镑
特征
电源电压
输入电压
输出电流
V
BB
吸入/源出电流
工作温度范围
存储温度范围
条件
V之间的区别
CC
&放大器; V
EE
V
CC
– V
EE
3.6 V
连续
浪涌
等级
3.9
V
CC
+ 0.3
V
EE
– 0.3
50
100
±0.5
-40至+85
-65到+150
单位
V
V
mA
mA
°C
°C
°C
1.绝对最大额定值连续超出其可能会损坏设备的最大值。暴露于这些
条件或条件以外的指示可能器件的可靠性产生不利影响。在绝对最大额定值的功能操作
条件是不是暗示。
表5. DC特性
(V
CC
= 0 V, V
EE
= -2.5 V± 5 %或V
CC
= 2.5 V ± 5%, V
EE
= 0 V)
符号
I
EE
V
OH
V
OL
V
OUTpp
V
IH
V
IL
V
BB
V
PP
V
CMR
I
IN
特征
电源电流
输出高电压
(1)
输出低电压
(1)
输出峰 - 峰值电压
输入高电压
输入低电压
输出参考电压
I
BB
= 200
A
差分输入电压
(2)
差分交叉点电压
(3)
输入电流
V
CC
–1250
200
V
CC
–1165
V
CC
–1810
V
CC
–1400
0.12
V
EE
+0.2
V
CC
–880
–40°C
典型值
30
V
CC
–990
最大
60
V
CC
–800
V
CC
–1200
200
V
CC
–1165
V
CC
–880
V
CC
–1475
V
CC
–1200
1.3
V
CC
–1.0
±150
0 ° C至85°C
典型值
30
V
CC
–960
最大
60
V
CC
–750
单位
mA
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
mV
A
V
CC
–2000 V
CC
–1550 V
CC
–1150 V
CC
–1925 V
CC
–1630 V
CC
–1200
V
CC
–1475 V
CC
–1810
V
CC
–1200 V
CC
–1400
1.3
V
CC
–1.0
±150
0.12
V
EE
+0.2
1.输出端接电压V
TT
= 0 V的V
CC
=支持2.5V的工作电压,但该装置的功率消耗也会增加。
2. V
PP
(直流) ,以维持装置的功能所需要的最小差分输入电压摆幅。
3. V
CMR
(直流)的差分输入信号的交叉点。当交叉点是V内获得功能性操作
CMR
(DC)的
在V范围内的输入摆幅的谎言
PP
(DC)的规范。
表6.直流特性
(V
CC
= 0 V, V
EE
= -3.8 V至-3.135 V或V
CC
= 3.135 V至3.8 V ,V
EE
= 0 V)
符号
I
EE
V
OH
V
OL
V
OUTpp
V
IH
V
IL
V
BB
V
PP
V
CMR
I
IN
特征
电源电流
输出高电压
(1)
输出低电压
(1)
输出峰 - 峰值电压
输入高电压
输入低电压
输出参考电压
I
BB
= 200
A
差分输入电压
(2)
差分交叉点电压
(3)
输入电流
–40°C
典型值
30
V
CC
–1150 V
CC
–1020
200
V
CC
–1165
V
CC
–1810
V
CC
–1400
0.12
V
EE
+0.2
V
CC
–880
最大
60
V
CC
–800
V
CC
–1200
200
V
CC
–1165
V
CC
–880
V
CC
–1475
V
CC
–1200
1.3
V
CC
–1.1
±150
0 ° C至85°C
典型值
30
V
CC
–970
最大
60
V
CC
–750
单位
mA
mV
mV
mV
mV
mV
mV
V
V
A
V
CC
–1950 V
CC
–1620 V
CC
–1250 V
CC
–2000 V
CC
–1680 V
CC
–1300
V
CC
–1475 V
CC
–1810
V
CC
–1200 V
CC
–1400
1.3
V
CC
–1.1
±150
0.12
V
EE
+0.2
1.输出端接电压V
TT
= 0 V的V
CC
=支持2.5V的工作电压,但该装置的功率消耗也会增加。
2. V
PP
(直流) ,以维持装置的功能所需要的最小差分输入电压摆幅。
3. V
CMR
(直流)的差分输入信号的交叉点。当交叉点是V内获得功能性操作
CMR
(DC)的
在V范围内的输入摆幅的谎言
PP
(DC)的规范。
MC100ES6014
高级时钟驱动器设备数据
飞思卡尔半导体公司
3
表7. AC特性
(V
CC
= 0 V, V
EE
= -3.8 V至-3.135 V或V
CC
= 3.135 V至3.8 V ,V
EE
= 0 V)
(1)
符号
f
最大
t
PLH
t
PHL
特征
最大输出频率
传播延迟(差分)
CLK到Q,Q
Q, Q
RMS ( 1σ )
200
V
EE
+0.2
70
–40°C
2
300
355
23
425
45
125
1
1200
200
典型值
最大
2
300
375
23
475
45
175
1
1200
200
25°C
典型值
最大
2
300
400
23
525
45
225
1
1200
V
CC
–1.2
275
85°C
典型值
最大
单位
GHz的
ps
ps
ps
ps
mV
V
ps
t
SKEW
在设备倾斜
(2)
设备到设备斜
(2)
t
抖动
周期到周期抖动
V
PP
输入峰 - 峰值电压摆幅
(差分)
V
CMR
差分交叉点电压
t
r
/t
f
输出上升/下降时间( 20 % -80 % )
V
CC
–1.2 V
EE
+0.2
225
70
V
CC
–1.2 V
EE
+0.2
250
70
1.使用一个750毫伏源, 50%占空比的时钟源进行测定。所有装载有50欧姆到V
CC
–2.0 V.
2.斜测量在相同的输出转换之间。
Q
司机
设备
Q
50
50
D
接收器
设备
D
V
TT
V
TT
= V
CC
– 2.0 V
图2.典型终端的输出驱动器和设备评估
MC100ES6014
4
高级时钟驱动器设备数据
飞思卡尔半导体公司
包装尺寸
第1页3
CASE 948E -03
问题B
20引脚TSSOP封装
MC100ES6014
高级时钟驱动器设备数据
飞思卡尔半导体公司
5
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