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麦克雷尔INC 。
3V LVTTL到差分
LVPECL与鉴别
LVPECL到LVTTL翻译
精密边缘
SY89328L
精密边缘
SY89328L
特点
s
3.3V
±
10 %的电力供应
s
保证AC参数随温度:
f
最大
> 275MHz ( LVTTL )
s
< 2ns的LVPECL到LVTTL传播延迟
s
< 600 ps的LVTTL到LVPECL传播延迟
s
内置75K
输入上拉和下拉电阻
s
工业级温度范围:
–40
°
C至+ 85
°
C
s
可在超小型8引脚MLF (2毫米
×
2mm)
精密边缘
描述
该SY89328L是一个差分LVPECL到LVTTL
翻译和LVTTL到差分LVPECL翻译
在单个封装中。因为LVPECL (正ECL )水平
使用时,只有+ 3.3V和接地是必需的。该
SY89328L是功能等效SY100EPT28L ,
但在一个超小型8引脚MLF 封装,其特点是
小70 %的足迹。这种超小型封装,双
该SY89328L翻译的设计使它非常适合
那些通过发送和接收信号的应用
背板。
框图
IN_LVPECL
Q_LVTTL
/ IN_LVPECL
Q_LVPECL
IN_LVTTL
/ Q_LVPECL
精密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。
M9999-072005
hbwhelp@micrel.com或(408) 955-1690
冯:B
修订: / 0
1
发行日期: 2005年7月
麦克雷尔INC 。
精密边缘
SY89328L
封装/订购信息
IN_LVPECL
/ IN_LVPECL
Q_LVPECL
/ Q_LVPECL
1
2
3
4
8
7
6
5
VCC
Q_LVTTL
IN_LVTTL
GND
订购信息
产品型号
SY89328LMITR
SY89328LMGTR
TYPE
MLF-8
MLF-8
操作
范围
产业
产业
记号
HEP28
HEP28与
无铅扎线指标
领导
的Sn-Pb
无铅
镍钯金
8引脚MLF
超小外形(2毫米
×
2mm)
引脚说明
引脚数
1, 2
`
7
6
3, 4
8
5
引脚名称
IN_LVPECL ,
/ IN_LVPECL
Q_LVTTL
IN_LVTTL
Q_LVPECL ,
/ Q_LVPECL
VCC
GND ,
裸露焊盘
TYPE
10万ECL输入
引脚功能
差分LVPECL输入:包括内部75KΩ下拉电阻
内部75KΩ的上拉和/ IN下拉电阻。
请参阅“输入接口应用程序”一节单端输入。
单端LVTTL输出:从LVPECL输入翻译。 Q_LVTTL
输出将默认低配IN_LVPECL和/ IN_LVPECL输入开路。
单端LVTTL输入。
差分LVPECL输出:从LVTTL输入翻译。请参阅“输出
接口应用“一节中有关终止建议。
正电源:旁路与0.1μF // 0.01μF的低ESR电容。
GND和裸露焊盘必须连接到地平面。
LVTTL输出
LVTTL输入
10万ECL输出
VCC电源
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2
麦克雷尔INC 。
精密边缘
SY89328L
绝对最大额定值
(注1 )
电源电压(V
CC
) ................................. -0.5V至+ 3.8V
输入电压(V
IN
) ......................................... -0.5V到V
CC
LVPECL输出电流(I
OUT
)
连续................................................. ............ 50毫安
浪涌................................................. ................... 100毫安
输入电流
源出或吸入电流IN, / IN ..........................
±50mA
焊接温度(焊接, 20秒) ................... + 260℃
存储温度(T
S
) ....................... -65 ° C至+ 150°C
注: 1 。
工作额定值
(注2 )
电源电压(V
CC
) ...................................... 3.0V至3.6V
环境温度(T
A
) ......................... -40 ° C至+ 85°C
封装热阻,
注3
MLF ( θ
JA
)
静止空气............................................... .................. 93 ° C / W
500lfpm ................................................. .............. 87 ° C / W
MLF ( θ
JB
)
结对板............................................. ... 60 ° C / W
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
在高于此数据表的操作部分详述的其他条件是不是暗示。暴露在绝对最大
RATlNG长时间条件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。
封装热阻假定暴露焊盘被焊接(或等同物)对设备的PCB上的最负的电势。
注2 。
注3 。
DC电气特性
(注4 )
符号
V
CC
I
CC
参数
电源电压
电源电流
MAX V
CC
,空载
条件
3.0
典型值
3.3
22
最大
3.6
40
单位
V
mA
LVPECL直流电气特性
(注4 )
V
CC
= + 3.3V ± 10% V
EE
= 0V ;
L
= 50Ω到V
CC
-2V ;牛逼
A
= -40° C到+ 85 ℃,除非另有说明。
符号
V
OH
V
OL
V
IH
V
IL
V
CMR
I
IH
I
IL
参数
输出高电压
输出低电压
输入高电压
输入低电压
LVPECL共模范围
输入高电流
输入低电平电流
IN
/ IN
注4 。
条件
典型值
最大
单位
V
V
V
V
V
A
A
A
V
CC
–1.145 V
CC
–1.020 V
CC
–0.895
V
CC
–1.945 V
CC
–1.820 V
CC
–1.695
V
CC
–1.225
V
CC
–1.945
1.2
V
IN
= 3.46V
0.5
–300
V
CC
–0.880
V
CC
–1.625
V
CC
150
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。
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3
麦克雷尔INC 。
精密边缘
SY89328L
LVTTL DC电气特性
(注5 )
V
CC
= + 3.3V ± 10 % ;
L
= 20pF的,T
A
= -40° C到+ 85 ℃,除非另有说明。
符号
V
OH
V
OL
V
IH
V
IL
V
IK
I
IH
I
IL
I
OUT ( SC )
参数
输出高电压
输出低电压
输入高电压
输入低电压
输入钳位电压
输入高电流
I
IK
= -18mA
V
IN
= 2.7V
V
IN
= V
CC
输入低电平电流
LVTTL输出
短路电流
V
IN
= 0.5V
V
OUT
= 0V
条件
I
OH
= -3mA
I
OH
= ?? 24毫安
2.0
2.0
–275
典型值
最大
0.5
0.8
–1.2
20
100
–0.2
–80
单位
V
V
V
V
V
A
A
A
mA
AC电气特性
V
CC
= + 3.3V ± 10 % 。牛逼
A
= -40° C到+ 85 ℃,除非另有说明。
符号
f
最大
t
pd
参数
最大频率
LVPECL
LVTTL
传播延迟
IN_LVPECL到Q_LVTTL
IN_LVTTL到Q_LVPECL
V
PP
t
DC
t
抖动
t
r
, t
f
LVPECL输入电压摆幅
(单端)
占空比
周期抖动toCycle
总抖动
LVPECL输出上升/下降时间
(20%至80%)
LVTTL输出上升/下降时间
(10%至90%)的
注5 。
注6 。
注7 。
注8 。
注9 。
条件
注6
注7:
注7:
注6
注8
700
275
1.5
100
100
45
典型值
350
400
50
最大
2.5
600
55
<1
20
单位
兆赫
兆赫
ns
ps
mV
%
ps
RMS
ps
PP
ns
ns
注9
注10
在满摆幅输出,
注5
在满摆幅输出,
注6
200
0.5
500
1.0
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。
R
L
= 50Ω到V
CC
–2V
C
L
= 20pF的
V
PP
( MIN)为最小输入摆幅其中AC参数的保证。
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是的上升沿之间的时间
输出信号。
注10 。
总抖动定义:随频率的理想时钟输入
f
最大
在10不超过一个输出边
12
输出边缘将超过偏离
指定的峰 - 峰抖动值。
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4
麦克雷尔INC 。
精密边缘
SY89328L
LVPECL输入接口应用
+3.3V
1k
IN
+3.3V
V
CC
—1.3V
1.6k
图1.单端输入
(终止未使用的输入)
LVPECL输出接口的应用
+3.3V
+3.3V
130
Z
O
= 50
Z
O
= 50
V
CC
—2V82
130
+3.3V
+3.3V
Z
O
= 50
Z
O
= 50
50
50
50
+3.3V
82
V
CC
—2V
C(可选)
0.01F
图2a。并行戴维宁等效
终止
图2b 。三个电阻
“Y终止”
+3.3V
+3.3V
+3.3V
130
130
Z
O
= 50
V
CC
—2V
82
1k
+3.3V
82
1.6k
V
CC
—1.3V
图2c 。终止未使用的I / O
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    SY89328LMITR
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