NB100LVEP222
2.5 V / 3.3 V差分1:15
ECL / PECL
÷1/÷2
时钟驱动器
该NB100LVEP222是一种低歪斜1:15差
÷1/÷2
ECL
扇出缓冲器设计时考虑到时钟分配。该
LVECL / LVPECL输入信号对所用的差分被用于
配置或单端(在V
BB
输出基准旁路
并连接到一对未使用的输入端) 。两种完全
差分时钟输入可以被选择。每四个输出的
的银行2,3 ,4和6个差分对可以独立
构造成扇出1X或输入频率的1 / 2X 。当
输出的银行都配置了
B1
模式,数据也可以是
分布。该LVEP222具体保证低输出至输出
歪斜。优化设计,布局和加工中的偏差最小化
设备和很多很多。该器件是的一个改进版本
MC100LVE222具有更高的速度和能力,减少偏差。
该FSEL引脚和CLK_SEL引脚是异步控制输入。
任何更改可能会导致不确定的输出状态,需要一个MR
脉冲重新同步1 / 2X输出(参见图3) 。未使用
输出对应该留给未结束(开) ,以降低功耗,
开关噪声。
该NB100LVEP222 ,与大多数ECL器件,可以操作
从正V
CC
/V
CC0
供应LVPECL模式。这允许
要用于在高性能时钟分配LVEP222
+ 2.5 / 3.3 V系统。在一个PECL环境系列或戴维南线,
终端通常用作它们不需要额外的电源
耗材。有关使用PECL的更多信息,设计者应该参考
应用笔记AN1406 / D 。对于一个SPICE模型,参考
应用笔记AN1560 / D 。
在V
BB
销,内部产生的电源电压,提供给
仅此设备。对于单端LVPECL输入条件下,
未使用的差分输入端被连接到V
BB
作为切换基准
电压。 V
BB
还可以rebias AC耦合输入。在使用时,去耦
V
BB
和V
CC
/V
CC0
通过0.01
mF
电容和限制电流源
或下沉到0.5毫安。当不使用时,V
BB
应由开放。
单端CLK输入的操作被限制到为V
CC
/V
CC0
≥
3.0 V在
LVPECL模式或V
EE
v
-3.0 V在NECL模式。
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记号
图*
52引脚LQFP
耐热增强型
CASE 848H
FA后缀
A
WL
YY
WW
G
NB100
LVEP222
AWLYYWWG
52
1
=大会地点
=晶圆地段
=年
=工作周
= Pb-Free包装
*有关更多信息,请参阅应用笔记
AND8002/D
订购信息
设备
NB100LVEP222FA
包
LQFP52
航运
160单位/托盘
NB100LVEP222FAR2 LQFP - 52 1500 /磁带&卷轴
NB100LVEP222FAG
LQFP52
(无铅)
160单位/托盘
20 ps的输出至输出偏斜
85 PS部分到部分斜
可选1个或1 / 2X频率输出
NB100LVEP222FARG LQFP - 52 1500 /磁带&卷轴
(无铅)
。有关磁带和卷轴规格,
包括部分方向和磁带大小,请
请参阅我们的磁带和卷轴包装规格
宣传册, BRD8011 / D 。
LVPECL模式操作范围:
V
CC
/V
CC0
= 2.375 V至3.8 V与V
EE
= 0 V
NECL模式经营范围:
V
CC
/V
CC0
= 0 V与V
EE
= -2.375 V至-3.8 V
内部输入下拉电阻
性能升级到安森美半导体的MC100LVE222
V
BB
产量
无铅包可用*
*有关我们的无铅战略和焊接细节,更多的信息请
下载安森美半导体焊接与安装技术
参考手册, SOLDERRM / D 。
半导体元件工业有限责任公司, 2005年
1
十月2005-牧师9
出版订单号:
NB100LVEP222/D
NB100LVEP222
V
CC0
V
CC0
V
CC0
27
26
25
24
23
22
21
Qc0
Qc0
Qc1
Qc1
Qc2
Qc2
Qc3
Qc3
NC
29
V
CC0
Qb2
Qb2
Qb1
Qb1
Qb0
Qb0
V
CC0
Qa1
Qa1
Qa0
Qa0
V
CC0
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
38
37
36
35
34
33
32
31
30
NC
28
Qd0
Qd0
Qd1
Qd1
Qd2
Qd2
Qd3
Qd3
Qd4
Qd4
Qd5
Qd5
V
CC0
NB100LVEP222
20
19
18
17
16
15
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
CLK0
CLK0
MR
CLK1
CLK1
fseld
L
V
BB
CLK_SEL
fsela
fselb
所有V
CC
, V
CC0
和V
EE
引脚必须从外部连接到合适的电源,以保证适当的operation.V
CC
内部引脚
连接到V
CC0
销。在包底部(见包壳拉延)的导热暴露焊盘必须被连接到一
散热导管。这种裸露焊盘电连接到V
EE
在内部。
图1. 52引脚LQFP封装引脚
( TOP VIEW )
引脚说明
针
CLK0 * , ** CLK0
CLK1 * , ** CLK1
CLK_SEL *
先生*
QA0 :1, QA0 : 1
QB0 :2, QB0 : 2
QC0 :3, QC0 : 3
QD0 :5, QD0 : 5
fseln *
V
BB
V
CC
, V
CC0
V
EE
***
NC
功能
ECL差分输入时钟
ECL差分输入时钟
ECL时钟选择
ECL主复位
ECL差分输出
ECL差分输出
ECL差分输出
ECL差分输出
ECL
1
or
2
SELECT
参考电压输出
正电源,V
CC
= V
CC0
负电源
无连接
输入
MR
CLK_SEL
fseln
功能表
功能
H
RESET
CLK1
÷2
fselc
V
CC
活跃
CLK0
÷1
*当悬空引脚默认为低电平。
**当悬空引脚默认为高电平。
***在底部的导热接触垫
包被电连接到V
EE
在内部。
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2
V
EE
NB100LVEP222
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
75千瓦
37.5千瓦
& GT ; 2千伏
& GT ; 200 V
& GT ; 2千伏
LEVEL 3
氧指数:28 34
符合UL 94 V -0 @ 0.125“
821设备
湿度敏感度(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 。
最大额定值
(注2 )
符号
V
CC
/V
CC0
V
EE
V
I
I
OUT
I
BB
TA
T
英镑
q
JA
q
JC
T
SOL
参数
PECL模式电源
NECL模式电源
PECL模输入电压
NECL模输入电压
输出电流
V
BB
吸入/源
工作温度范围
存储温度范围
热阻(结到环境)
(参见应用信息)
热阻(结到外壳)
(参见应用信息)
波峰焊
0 LFPM
500 LFPM
0 LFPM
500 LFPM
& LT ; 2至3秒@ 248 ℃下
52 LQFP
52 LQFP
52 LQFP
52 LQFP
条件1
V
EE
= 0 V
V
CC
/V
CC0
= 0 V
V
EE
= 0 V
V
CC
/V
CC0
= 0 V
连续
浪涌
V
I
≤
V
CC
/V
CC0
V
I
≥
V
EE
条件2
等级
6
6
6比0
-6至0
50
100
±0.5
-40至+85
-65到+150
35.6
30
3.2
6.4
265
单位
V
V
V
V
mA
mA
mA
°C
°C
° C / W
° C / W
° C / W
° C / W
°C
2.最大额定值超出了可能发生的设备损坏这些值。
LVPECL直流特性
V
CC
= V
CC0
= 2.5 V; V
EE
= 0V (注3)
40°C
符号
I
EE
V
OH
V
OL
V
IH
V
IL
V
IHCMR
特征
电源电流
输出高电压(注4 )
输出低电压(注4 )
输入高电压(单端)
(注5 )
输入低电压(单端)
(注5 )
输入高电压共模
范围(差分配置)
(注6) (图5)
输入高电流
输入低电平电流
CLK
CLK
0.5
150
民
100
1355
555
1335
555
1.2
典型值
125
1480
680
最大
150
1605
900
1620
900
2.5
民
104
1355
555
1335
555
1.2
25°C
典型值
130
1480
680
最大
156
1605
900
1620
900
2.5
民
112
1355
555
1275
555
1.2
85°C
典型值
140
1480
680
最大
168
1605
900
1620
900
2.5
单位
mA
mV
mV
mV
mV
V
I
IH
I
IL
注意:
3.
4.
5.
6.
150
0.5
150
150
0.5
150
150
mA
mA
100LVEP电路被设计成满足在上表中所示的直流规格,热平衡已经建立之后。
该电路是在一个测试插座或安装在印刷电路板和大于500 LFPM保持横向气流。
输入和输出参数发生变化1: 1结合V
CC
/V
CC0
. V
EE
可以改变+ 0.125 V至-1.3 V.
所有装载50
W
到V
CC
/V
CC0
2.0 V.
不要使用V
BB
针# 10在V
CC
/V
CC0
& LT ; 3.0 V(见AND8066 ) 。
V
IHCMR
分变化1: 1结合V
EE
, V
IHCMR
最大变化1 : 1与V
CC
/V
CC0
。在V
IHCMR
范围被引用到的最正侧
差分输入信号。
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4
NB100LVEP222
LVPECL直流特性
V
CC
= V
CC0
= 3.3 V; V
EE
= 0.0 V(注7 )
40°C
符号
I
EE
V
OH
V
OL
V
IH
V
IL
V
BB
V
IHCMR
特征
电源电流
输出高电压(注8)
输出低电压(注8)
输入高电压(单端)
输入低电压(单端)
输出参考电压(注9 )
输入高电压共模
范围(差分配置)
(注10) (图5)
输入高电流
输入低电平电流
CLK
CLK
0.5
150
民
100
2155
1355
2135
1355
1775
1.2
1875
典型值
125
2280
1480
最大
150
2405
1700
2420
1700
1975
3.3
民
104
2155
1355
2135
1355
1775
1.2
1875
25°C
典型值
130
2280
1480
最大
156
2405
1700
2420
1700
1975
3.3
民
112
2155
1355
2135
1355
1775
1.2
1875
85°C
典型值
140
2280
1480
最大
168
2405
1700
2420
1700
1975
3.3
单位
mA
mV
mV
mV
mV
mV
V
I
IH
I
IL
注意:
150
0.5
150
150
0.5
150
150
mA
mA
100LVEP电路被设计成满足在上表中所示的直流规格,热平衡已经建立之后。
该电路是在一个测试插座或安装在印刷电路板和大于500 LFPM保持横向气流。
7.输入和输出参数的变化1: 1结合V
CC
/V
CC0
. V
EE
可以改变+ 0.925 V至-0.5 V.
8.所有装载50
W
到V
CC
/V
CC0
2.0 V.
9.单端输入操作是有限的V
CC
/V
CC0
≥
3.0 V在LVPECL模式。
10. V
IHCMR
分变化1: 1结合V
EE
, V
IHCMR
最大变化1 : 1与V
CC
/V
CC0
。在V
IHCMR
范围被引用到的最正侧
差分输入信号。
LVNECL直流特性
V
CC
= V
CC0
= 0.0 V; V
EE
= -3.8 V至-2.375 V(注11 )
40°C
符号
I
EE
V
OH
V
OL
V
IH
V
IL
V
BB
V
IHCMR
特征
电源电流
输出高电压(注12 )
输出低电压(注12 )
输入高电压(单端)
输入低电压(单端)
输出参考电压(注13 )
输入高电压共模
范围(差分配置)
(注14) (图5)
输入高电流
输入低电平电流
CLK
CLK
0.5
150
民
100
1145
1945
1165
1945
1525
1425
典型值
125
1020
1820
最大
150
895
1600
880
1600
1325
0.0
民
104
1145
1945
1165
1945
1525
1425
25°C
典型值
130
1020
1820
最大
156
895
1600
880
1600
1325
0.0
民
112
1145
1945
1165
1945
1525
1425
85°C
典型值
140
1020
1820
最大
168
895
1600
880
1600
1325
0.0
单位
mA
mV
mV
mV
mV
mV
V
V
EE
+ 1.2
V
EE
+ 1.2
V
EE
+ 1.2
I
IH
I
IL
注意:
150
0.5
150
150
0.5
150
150
mA
mA
100LVEP电路被设计成满足在上表中所示的直流规格,热平衡已经建立之后。
该电路是在一个测试插座或安装在印刷电路板和大于500 LFPM保持横向气流。
11.输入和输出参数的变化1: 1结合V
CC
/V
CC0
.
12.所有装载50
W
到V
CC
/V
CC0
2.0 V.
13.单端输入操作是有限的V
EE
≤
-3.0 V在NECL模式。
14. V
IHCMR
分变化1: 1结合V
EE
, V
IHCMR
最大变化1 : 1与V
CC
/V
CC0
。在V
IHCMR
范围被引用到的最正侧
差分输入信号。
http://onsemi.com
5