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LMK00338
SNAS636 - 2013年12月
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使用功率计算从以前的部分,并
最大
电源电流规格,我们可以
计算P
和P
设备
.
=从
公式5 :
I
CC_TOTAL
= 10.5毫安+ 38.5毫安+ 38.5毫安+ 5.5毫安= 93毫安
从我
CCO_HCSL
最大规格:我
CCO_BANK_A
= I
CCO_BANK_B
= 84毫安
=从
式(7) :
P
= 3.465 V * (93 MA + 84毫安+ 84毫安+ 10 mA)的= 939毫瓦
=从
公式8 :
P
RT_HCSL
= ( 0.92V ) 2 / 50Ω = 16.9毫瓦(每输出对)
=从
公式9 :
P
设备
= 939毫瓦 - (8 * 16.9毫瓦) = 803.8毫瓦
在这种最坏情况的例子中, IC器件将消耗约803.8毫瓦或85.6的总功率( 939毫瓦) ,
而其余14.4 %将在终端电阻消散( 135.2毫瓦8对) 。基于
θ
JA
of
31.4 ° C / W ,估计管芯结温是大约25.2 ° C以上的环境,或110.2 ℃,当T
A
= 85 °C.
电源旁路
在Vcc和的Vcco电源应当具有的高频旁路电容器,如0.1μF的或0.01微法,
放在非常靠近每个电源引脚。 1 uF的10μF的去耦电容也应放在附近
电源层和接地层之间的设备。所有的旁路和去耦电容应具有短
通过短迹或通过连接到电源和地平面,以最大限度地减少串联电感。
电源纹波抑制
在实际的系统应用中,电源噪声(纹波)可以从开关电源来产生,
数字ASIC或FPGA等。虽然电源旁路将有助于过滤掉一些这方面的噪音,这是
重要的是要理解电源纹波对器件性能的影响。当一个单音
正弦信号被施加到时钟分配器件,诸如LMK00338的电源时,可产生
窄带相位调制以及调幅的时钟输出(载体) 。在单端
带内相位噪声频谱,纹波引起的相位调制表现为相位杂散电平相对于
运营商(以dBc测量) 。
对于LMK00338 ,电源纹波抑制,或PSRR ,被测量的单边带相位杂散
(以dBc为单位)水平调制到时钟输出时,一脉动信号被射到的Vcco供给。该
PSRR测试设置如图
图22 。
纹波
来源
偏置T恤
VCCO
时钟
来源
IN +
IC
IN-
OUT-
DUT板
VCC
OUT +
限制
AMP
OUT
相位噪声
分析仪
测量单
单边带相位杂散
电源以dBc
动力
耗材
范围
测量100毫伏
PP
纹波的Vcco在IC
图22. PSRR测试设置
的信号发生器被用于注入正弦信号上的Vcco供给的DUT板,以及峰值检波
峰纹波幅度测量在该装置的的Vcco引脚。限幅放大器被用于去除
上的差分输出时钟振幅调制,并将其转换为单端信号的相位噪声
分析仪。相位杂散电平测量是为156.25 MHz和312.5 MHz的时钟频率
在下面的电源纹波的条件:
波动幅度: 100 mVpp的上的Vcco = 2.5 V
脉动频率:100 kHz时, 1兆赫和10兆赫
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LMK00338
版权所有 2013年,德州仪器

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