麦克雷尔INC 。
精密边缘
5.5GHz 1 : 4扇出缓冲器/
精密边缘
SY58022U
译者W / 400mV的LVPECL
SY58022U
输出和内部输入终端
特点
■
精密1 : 4 , 400mV的LVPECL扇出缓冲器
■
保证AC性能随温度和
电压:
> 5.5GHz F
最大
时钟
< 80ps吨
r
/t
f
时
< 250PS (V
IN
≥为300mV )T
pd
< 15ps最大。歪斜
■
低抖动性能:
< 10马力
PP
总抖动(时钟)
< 1PS
RMS
随机抖动(数据)的
< 10马力
PP
确定性抖动(数据)的
■
接受输入信号低至100mV
■
独特的输入端接和V
T
引脚接受
直流和交流耦合差分输入: LVPECL ,
LVDS和CML
■
400mV的LVPECL输出兼容
■
电源2.5V ±5%和3.3V±10 %
■
-40 ° C至+ 85 °C温度范围
■
采用16引脚(3mm
×
3毫米) MLF 封装
精密边缘
描述
该SY58022U是2.5V / 3.3V精密,高速,全
差分1 : 4 LVPECL扇出缓冲器。优化提供
四个相同副本输出小于15ps的歪斜和
小于10马力
PP
总抖动时, SY58022U可以处理时钟
信号以最快的速度5.5GHz 。
差分输入包括Micrel的独特的, 3引脚输入
终端体系结构的接口为差分LVPECL ,
CML和LVDS信号(交流或直流耦合)小
100mV的,没有任何电平转换和端接电阻
网络中的信号路径。对于AC耦合输入接口
应用中,一个板上输出参考电压(V
REF -AC
)是
所提供的偏压在V
T
引脚。输出为400mV的LVPECL
兼容,以极快的上升/下降时间保证
小于80ps 。
该SY58022U从2.5V ± 5 %电源供电或
3.3V ± 10 %的电源,并保证在整个工业
温度范围(-40 ° C至+ 85°C ) 。对于应用程序
需要更大的输出摆幅或CML兼容输出,
考虑SY58021U 1: 4 LVPECL扇出缓冲器
输出,或SY58020U 1: 400mV的4扇出缓冲器
CML输出。该SY58022U是麦瑞半导体的高速的一部分,
精密边缘
的产品线。所有的数据表和支持
WWW :文档可在麦克雷尔公司的网站上找到。
micrel.com 。
应用
■
■
■
■
■
所有的SONET和千兆以太网的所有时钟分配
光纤通道时钟和数据分配
背板分布
数据发布: OC- 48 , OC- 48 FEC + ,XAUI
高端,低偏移,同步多处理器
时钟分配
功能框图
典型性能
精密型Edge是麦克雷尔公司的注册商标。
MicroLeadFrame
与MLF是Amkor技术公司的商标。
冯:B
修订: / 0
1
发行日期: 2005年5月
麦克雷尔INC 。
精密边缘
SY58022U
封装/订购信息
GND
/Q0
VCC
订购信息
(1)
产品型号
包
TYPE
MLF-16
MLF-16
MLF-16
MLF-16
操作
范围
产业
产业
产业
产业
包
记号
022U
022U
022U与
无铅扎线指标
022U与
无铅扎线指标
领导
完
的Sn-Pb
的Sn-Pb
无铅
镍钯金
无铅
镍钯金
SY58022UMI
12
11
10
9
16
15
Q0
14
13
IN
VT
VREF -AC
/ IN
1
2
3
4
5
6
7
8
Q1
/Q1
Q2
/Q2
SY58022UMITR
(2)
SY58022UMI
SY58022UMITR
(2)
注意事项:
GND
/Q3
VCC
Q3
1.联系工厂用于芯片的可用性。模具是保证在T
A
= 25 ° C,仅直流ELECTRICALS 。
2.磁带和卷轴。
16引脚MLF ( MLF - 16 )
引脚说明
引脚数
1, 4
引脚名称
IN, / IN
引脚功能
差分输入:此输入对接收被缓冲的信号。每个引脚在内部
终止50Ω到V
T
引脚。请注意,此输入将默认为一个不确定的状态
如果不开放。请参阅“输入接口应用程序”一节。
输入端接中心抽头:每个输入终止该引脚。在V
T
引脚提供
中心抽头的每个输入端(IN , / IN)到终止网络接口的最大
灵活性。请参阅“输入接口应用程序”一节。
基准电压输出:该输出偏置到V
CC
-1.2V 。它被用来当AC耦合
以微分方程的投入。连接V
REF -AC
直接在V
T
引脚。旁路0.01μF的低ESR
电容V
CC
。请参阅“输入接口应用程序”一节。
正电源:旁路与0.1μF // 0.01μF的低ESR电容尽量靠近
销越好。一个0.01μF的电容应尽量靠近V
CC
销越好。
地面上。裸露焊盘必须被连接到一个接地平面是相同的电位
为接地引脚。
LVPECL差分输出对:输入信号的差分缓冲输出的副本。该
输出摆幅为400mV的典型。正确的终止是50Ω到V
CC
-2V在接收
结束。未使用的输出对可能遗留的浮动与抖动或偏移没有影响。
请参阅“ LVPECL输出端接”部分。
2
VT
3
VREF -AC
8, 13
5, 16
14, 15
11, 12
9, 10
6, 7
VCC
GND ,
裸露焊盘
/Q0, Q0,
/Q1, Q1,
/Q2, Q2,
/Q3, Q3,
2
麦克雷尔INC 。
精密边缘
SY58022U
绝对最大额定值
(1)
电源电压(V
CC
) ........................- 0.5V至+ 4.0V
输入电压(V
IN
) .............................................- 0.5V至V
CC
输出电流(I
OUT
)
连续................................................. ............ 50毫安
浪涌................................................. ................... 100毫安
V
T
当前
源出或吸入电流V
T
销......................... ±100
输入电流
源出或吸入电流(IN , / IN) ........................ ± 50毫安
V
REF
当前
源出或吸入电流V
REF -AC
,注4 ............. ± 1.5毫安
焊接, ( 20秒) ........................................... ........ 260℃
存储温度范围(T
商店
) .......... -65到+ 150°C
工作额定值
(2)
电源电压(V
CC
) .................. + 2.375V至+ 3.60V
工作温度范围(T
A
) ............ -40 ° C至+ 85°C
封装热阻
MLF ( θ
JA
)
静止空气
..........................................................................................................
60°C/W
500lpfm
.......................................................................................................
54°C/W
MLF ( θ
JB
)
(结对板电阻) ,注3 ........ 33 ° C / W
DC电气特性
(注5 )
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
符号
V
CC
I
CC
V
IH
V
IL
V
IN
V
DIFF_IN
R
IN
V
REF -AC
V
吨
参数
电源电压
电源电流
输入高电压
输入低电压
输入电压摆幅
差分输入电压
IN-到-V
T
阻力
输出参考电压
IN-到-V
T
电压
条件
V
CC
= 2.5V
V
CC
= 3.3V
无负载,V
CC
=最大
IN, / IN ,注6
IN, / IN
IN, / IN;参见图1a
IN, / IN;参见图1b
V
CC
–1.6
0
0.1
0.2
40
50
民
2.375
3.0
典型值
2.5
3.3
125
最大
2.625
3.60
160
V
CC
V
IH
–0.1
3.6
3.4
60
单位
V
V
mA
V
V
V
V
Ω
V
V
V
CC
–1.3 V
CC
–1.2 V
CC
–1.1
1.28
LVPECL直流电气特性
(注5 )
V
CC
= 3.3V ±10%或V
CC
= 2.5 ±5%; R
L
= 50Ω到V
CC
-2V ;牛逼
A
= -40 ° C至85°C ,除非另有说明。
符号
V
OH
V
OL
V
OUT
V
DIFF_OUT
注意事项:
1.
如果绝对最大额定值超出可能会造成永久性损坏设备。这是一个额定值只和功能的操作不
隐含在高于此数据表的操作部分详述的其他条件。暴露在绝对最大额定值条件
系统蒸发散长时间可能会影响器件的可靠性。
该数据片的限制,不能保证该设备是否超出操作评分操作。
散热性能假定裸露焊盘焊接(或同等学历)到设备的PCB上最负电位。
由于有限的驱动能力,用于仅在同一个包的输入。
该电路被设计成满足在上表中所示的直流特定网络连接的阳离子热平衡已经建立之后。
V
IH
(分)比1.2V低。
参数
输出高电压
输出低电压
输出差分摆幅
恭敬的输出摆幅
条件
民
典型值
最大
单位
V
V
mV
mV
V
CC
–1.145 V
CC
–1.020 V
CC
–0.895
V
CC
–1.545 V
CC
–1.420 V
CC
–1.295
见图1A
见图1B
150
300
400
800
650
1300
2.
3.
4.
5.
6.
3
麦克雷尔INC 。
精密边缘
SY58022U
AC电气特性
V
CC
= 2.5V ±5%或3.3V±10 % ;
L
= 50Ω到V
CC
-2V ;牛逼
A
= -40 ° C至+ 85°C ,除非另有说明。
符号
f
最大
参数
最大工作频率
条件
V
OUT
= 200mV的
时钟
NRZ数据
t
pd
t
陈
t
SKEW
t
抖动
数据
传播延迟
通道至通道偏移
部分到部分斜
时钟
周期到周期抖动
总抖动
随机抖动
确定性抖动
t
r
, t
f
注意事项:
7.
8.
9.
斜测量在相同跃迁同一家银行的输出之间。
歪斜是德网络连接在相同温度下,用无歪斜的相应输入端的边的定义为两个部分具有相同的电源电压。
周期到周期抖动德网络nition :相邻状态T之间,时间的变化
n
–T
n–1
其中T是输出的上升沿之间的时间
信号。
民
5.5
典型值
最大
单位
GHz的
10
130
200
4
280
15
50
1
Gbps的
ps
ps
ps
ps
RMS
ps
PP
ps
RMS
ps
PP
ps
注7:
注8
注9
注10
注11
注12
在如火如荼
2.5Gbps的 - 的3.2Gbps
2.5Gbps的 - 的3.2Gbps
20
10
1
10
50
80
输出上升/下降时间20 %至80 %
10.总抖动德网络nition :与频率≤ F一个理想的时钟输入
最大
在10不超过一个输出边
12
输出边缘将通过以上的偏离
特定网络连接编峰 - 峰抖动值。
11.随机抖动是衡量一个K28.7逗号检测字符模式,速率为2.5Gbps / 3.2Gbps的测量。
12.确定性抖动测量的2.5Gbps / 3.2Gbps的既K28.5和2
23
-1 PRBS码型。
时序图
单端和差分秋千
图1a。单端摇摆
图1b。差分摆幅
4
麦克雷尔INC 。
精密边缘
5.5GHz
1 : 4扇出缓冲器/
精密边缘
SY58022U
译者W / 400mV的LVPECL
SY58022U
输出和内部输入终端
特点
■
精密1 : 4 , 400mV的LVPECL扇出缓冲器
■
保证AC性能随温度和
电压:
> 5.5GHz F
最大
时钟
< 80ps吨
r
/t
f
时
< 250PS (V
IN
≥为300mV )T
pd
< 15ps最大。歪斜
■
低抖动性能:
< 10马力
PP
总抖动(时钟)
< 1PS
RMS
随机抖动(数据)的
< 10马力
PP
确定性抖动(数据)的
■
接受输入信号低至100mV
■
独特的输入端接和V
T
引脚接受
直流和交流耦合差分输入: LVPECL ,
LVDS和CML
■
400mV的LVPECL输出兼容
■
电源2.5V ±5%和3.3V±10 %
■
-40 ° C至+ 85 °C温度范围
■
采用16引脚(3mm
×
3毫米) MLF
包
精密边缘
描述
该SY58022U是2.5V / 3.3V精密,高速,全
差分1 : 4 LVPECL扇出缓冲器。优化提供
四个相同副本输出小于15ps的歪斜和
小于10马力
PP
总抖动时, SY58022U可以处理时钟
信号以最快的速度5.5GHz 。
差分输入包括Micrel的独特的, 3引脚输入
终端体系结构的接口为差分LVPECL ,
CML和LVDS信号(交流或直流耦合)小
100mV的,没有任何电平转换和端接电阻
网络中的信号路径。对于AC耦合输入接口
应用中,一个板上输出参考电压(V
REF -AC
)是
所提供的偏压在V
T
引脚。输出为400mV的LVPECL
兼容,以极快的上升/下降时间保证
小于80ps 。
该SY58022U从2.5V ± 5 %电源供电或
3.3V ± 10 %的电源,并保证在整个工业
温度范围(-40 ° C至+ 85°C ) 。对于应用程序
需要更大的输出摆幅或CML兼容输出,
考虑SY58021U 1: 4 LVPECL扇出缓冲器
输出,或SY58020U 1: 400mV的4扇出缓冲器
CML输出。该SY58022U是麦瑞半导体的高速的一部分,
精密边缘
的产品线。所有的数据表和支持
WWW :文档可在麦克雷尔公司的网站上找到。
micrel.com 。
应用
■
■
■
■
■
所有的SONET和千兆以太网的所有时钟分配
光纤通道时钟和数据分配
背板分布
数据发布: OC- 48 , OC- 48 FEC + ,XAUI
高端,低偏移,同步多处理器
时钟分配
功能框图
IN
50Ω
V
T
/ IN
V
REF -AC
50Ω
典型性能
Q0
/Q0
Q1
/Q1
Q2
/Q2
Q3
/Q3
精密型Edge是麦克雷尔公司的注册商标。
MicroLeadFrame
与MLF是Amkor技术公司的商标。
1
REV :E
修订: / 1
发行日期: 2009年6月
麦克雷尔INC 。
精密边缘
SY58022U
封装/订购信息
GND
订购信息
(1)
12
11
10
9
/Q0
VCC
Q0
16
15
14
13
IN
VT
VREF -AC
/ IN
1
2
3
4
5
6
7
8
Q1
/Q1
Q2
/Q2
产品型号
SY58022UMI
SY58022UMITR
(2)
SY58022UMG
SY58022UMGTR
(2)
注意事项:
包
TYPE
MLF-16
MLF-16
MLF-16
MLF-16
操作
范围
产业
产业
产业
产业
包
记号
022U
022U
022U与
无铅扎线指标
022U与
无铅扎线指标
领导
完
的Sn-Pb
的Sn-Pb
无铅
镍钯金
无铅
镍钯金
GND
/Q3
VCC
Q3
1.联系工厂用于芯片的可用性。模具是保证在T
A
= 25 ° C,仅直流ELECTRICALS 。
2.磁带和卷轴。
16引脚MLF
(MLF-16)
引脚说明
引脚数
1, 4
2
3
引脚名称
IN, / IN
VT
VREF -AC
引脚功能
差分输入:此输入对接收被缓冲的信号。每个引脚在内部
terminated with 50Ω to the V
T
引脚。请注意,此输入将默认为一个不确定的状态
如果不开放。请参阅“输入接口应用程序”一节。
输入端接中心抽头:每个输入终止该引脚。在V
T
引脚提供
中心抽头的每个输入端(IN , / IN)到终止网络接口的最大
灵活性。请参阅“输入接口应用程序”一节。
基准电压输出:该输出偏置到V
CC
-1.2V 。它被用来当AC耦合
以微分方程的投入。连接V
REF -AC
直接在V
T
引脚。旁路0.01μF的低ESR
电容V
CC
。请参阅“输入接口应用程序”一节。
正电源:旁路与0.1μF // 0.01μF的低ESR电容尽量靠近
销越好。一个0.01μF的电容应尽量靠近V
CC
销越好。
地面上。裸露焊盘必须被连接到一个接地平面是相同的电位
为接地引脚。
LVPECL差分输出对:输入信号的差分缓冲输出的副本。该
output swing is typically 400mV. Proper termination is 50Ω to V
CC
-2V在接收
结束。未使用的输出对可能被悬空与抖动或偏移没有影响。
请参阅“ LVPECL输出端接”部分。
8, 13
5, 16
14, 15
11, 12
9, 10
6, 7
VCC
GND ,
裸露焊盘
/Q0, Q0,
/Q1, Q1,
/Q2, Q2,
/Q3, Q3,
2
麦克雷尔INC 。
精密边缘
SY58022U
绝对最大额定值
(1)
电源电压(V
CC
) ........................- 0.5V至+ 4.0V
输入电压(V
IN
) .............................................- 0.5V至V
CC
输出电流(I
OUT
)
连续................................................. ............ 50毫安
浪涌................................................. ................... 100毫安
V
T
当前
源出或吸入电流V
T
销......................... ±100
输入电流
源出或吸入电流(IN , / IN) ........................ ± 50毫安
V
REF
当前
源出或吸入电流V
REF -AC
,注4 ............. ± 1.5毫安
焊接, ( 20秒) ........................................... ........ 260℃
存储温度范围(T
商店
) .......... -65到+ 150°C
工作额定值
(2)
电源电压(V
CC
) .................. + 2.375V至+ 3.60V
工作温度范围(T
A
) ............ -40 ° C至+ 85°C
封装热阻
MLF
(θ
JA
)
静止空气
..........................................................................................................
60°C/W
500lpfm
.......................................................................................................
54°C/W
MLF
(θ
JB
)
(结对板电阻) ,注3 ........ 33 ° C / W
DC电气特性
(注5 )
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
符号
V
CC
I
CC
V
IH
V
IL
V
IN
V
DIFF_IN
R
IN
V
REF -AC
V
吨
参数
电源电压
电源电流
输入高电压
输入低电压
输入电压摆幅
差分输入电压
IN-到-V
T
“抵抗”
输出参考电压
IN-到-V
T
电压
条件
V
CC
= 2.5V
V
CC
= 3.3V
无负载,V
CC
=最大
IN, / IN ,注6
IN, / IN
IN, / IN;参见图1a
IN, / IN;参见图1b
V
CC
–1.6
0
0.1
0.2
40
50
民
2.375
3.0
典型值
2.5
3.3
125
最大
2.625
3.60
160
V
CC
V
IH
–0.1
3.6
3.4
60
1.28
单位
V
V
mA
V
V
V
V
Ω
V
V
V
CC
–1.3 V
CC
–1.2 V
CC
–1.1
LVPECL直流电气特性
(注5 )
V
CC
= 3.3V ±10%或V
CC
= 2.5 ±5%; R
L
= 50Ω to V
CC
-2V ;牛逼
A
= -40 ° C至85°C ,除非另有说明。
符号
V
OH
V
OL
V
OUT
V
DIFF_OUT
注意事项:
1.
如果绝对最大额定值超出可能会造成永久性损坏设备。这是一个额定值只和功能的操作不
隐含在高于此数据表的操作部分详述的其他条件。暴露在绝对最大额定值条件
系统蒸发散长时间可能会影响器件的可靠性。
该数据片的限制,不能保证该设备是否超出操作评分操作。
散热性能假定裸露焊盘焊接(或同等学历)到设备的PCB上最负电位。
由于有限的驱动能力,用于仅在同一个包的输入。
V
IH
(分)比1.2V低。
参数
输出高电压
输出低电压
输出差分摆幅
差分输出摆幅
条件
民
典型值
最大
单位
V
V
mV
mV
V
CC
–1.145 V
CC
–1.020 V
CC
–0.895
V
CC
–1.545 V
CC
–1.420 V
CC
–1.295
见图1A
见图1B
150
300
400
800
650
1300
2.
3.
4.
6.
5.电路设计,以满足上表所示的DC规格热平衡建立后。
3
麦克雷尔INC 。
精密边缘
SY58022U
AC电气特性
V
CC
= 2.5V ±5%或3.3V±10 % ;
L
= 50Ω to V
CC
-2V ;牛逼
A
= -40 ° C至+ 85°C ,除非另有说明。
符号
f
最大
t
pd
t
陈
t
SKEW
t
抖动
参数
最大工作频率
传播延迟
通道至通道偏移
部分到部分斜
时钟
数据
t
r
, t
f
注意事项:
7.
8.
9.
斜测量在相同跃迁同一家银行的输出之间。
歪斜是在相同温度下,用无歪斜的相应输入端的边的定义为两个部分具有相同的电源电压。
周期到周期抖动定义:相邻的状态T之间,时间的变化
n
–T
n–1
其中T是输出的上升沿之间的时间
信号。
条件
V
OUT
≥ 200mV
顺时针
NRZ数据
民
5.5
130
典型值
10
200
4
最大
280
15
50
1
10
单位
GHz的
Gbps的
ps
ps
ps
ps
RMS
ps
PP
ps
RMS
ps
PP
ps
注7:
注8
注9
注10
注11
注12
在如火如荼
2.5Gbps的 - 的3.2Gbps
2.5Gbps的 - 的3.2Gbps
20
周期到周期抖动
总抖动
随机抖动
确定性抖动
1
10
50
80
输出上升/下降时间20 %至80 %
10.总抖动定义:与频率≤ F一个理想的时钟输入
最大
在10不超过一个输出边
12
输出边缘将通过以上的偏离
指定的峰 - 峰抖动值。
11.随机抖动是衡量一个K28.7逗号检测字符模式,速率为2.5Gbps / 3.2Gbps的测量。
12.确定性抖动测量的2.5Gbps / 3.2Gbps的既K28.5和2
23
-1 PRBS码型。
时序图
/ IN
IN
/Q
Q
t
pd
单端和差分秋千
V
IN
,
V
OUT
400mV
V
DIFF_IN
,
V
DIFF_OUT
800mV
图1a。单端摇摆
4
图1b。差分摆幅
麦克雷尔INC 。
精密边缘
SY58022U
典型工作特性
V
CC
= 3.3V, V
EE
= 0V, V
IN
= 100mV的,T
A
= 25 ℃,除非另有说明。
500
450
400
振幅
与频率的关系
3.5
3.0
2.5
SKEW ( PS)
2.0
1.5
1.0
0.5
10000
12000
SKEW
与温度的关系
传播延迟( PS )
215
210
205
200
195
Propagtion延迟
- 输入电压摆幅
振幅(MV )
350
300
250
200
150
100
50
0
0
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
温度( ℃)
2000
4000
6000
频率(MHz)
8000
0
200 400 600 800 1000 1200
输入电压摆幅(MV )
0
203
传播延迟( PS )
202
201
200
199
198
197
Progation延迟
与温度的关系
196
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
温度( ℃)
5