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?LMK3C0105-Q1 參考無源5路LVCMOS輸出可編程BAW時鐘發生器技術文檔總結

科技綠洲 ? 2025-09-10 10:34 ? 次閱讀
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LMK3C0105-Q1 是一款支持 SSC 的 5 輸出無基準時鐘發生器。該器件基于 TI 專有的體聲波 (BAW) 技術,提供 ±25ppm 時鐘輸出,無需任何晶體或外部時鐘基準。該器件可同時提供 5 個 SSC 時鐘、5 個非 SSC 時鐘或 SSC 和非 SSC 時鐘的混合。五個輸出最多可生成三個不同的輸出頻率。每個輸出通道可以選擇任一 FOD 作為頻率源,以生成四個 LVCMOS 時鐘;REF_CTRL引腳用作第五個 LVCMOS 時鐘輸出,并且可以選擇任一 FOD 作為源。

該器件可以通過引腳或 I2C 接口輕松配置。外部 DC/DC 可用于為器件供電。有關電源濾波和從 DC/DC 電源獲取的詳細指南,請參閱電源建議。
*附件:lmk3c0105-q1.pdf

特性

  • 符合 AEC-Q100 2 級標準,適用于汽車應用
  • 環境溫度:–40°C 至 105°C
  • 功能安全功能:
  • 集成BAW諧振器,無需外部參考
  • 靈活的頻率生成:
    • 1.8V/2.5V/3.3V LVCMOS 輸出,支持高達 200MHz
    • 雙頻數輸出分頻器 (FOD)
    • 多達三個獨特的輸出頻率,范圍為2.5MHz至200MHz
      • 示例:OUTA/B/C/D/E = 25MHz
      • 示例:OUTA/B = 100MHz,OUTC/D = 50MHz,OUTE = 25MHz
    • 通過 OUTE 引腳在 OUTA 上生成多達 5 個 LVCMOS 時鐘
  • 總輸出頻率穩定性:±25ppm
  • 2 種功能模式:I2C 或預編程 OTP
  • 混合 SSC 和非 SSC 輸出支持
  • 可編程 SSC 調制深度
    • 預編程:–0.1%、–0.25%、–0.3% 和 –0.5% 下行價差
    • 寄存器可編程:-0.1%至-3%下擴散或±0.05%至±1.5%中心擴散
  • VDD = VDDO = 1.8V/2.5V/3.3V ± 5%
  • 啟動時間:<5ms
  • 輸出偏斜:<50ps(來自同一FOD的輸出)
  • 故障安全輸入和VDD引腳

參數

image.png

方框圖

image.png
?1. 產品概述?
LMK3C0105-Q1是德州儀器(TI)推出的汽車級(AEC-Q100 Grade 2)時鐘發生器,基于體聲波(BAW)技術,無需外部晶振或參考時鐘即可生成5路LVCMOS輸出時鐘。主要特點包括:

  • ?集成BAW諧振器?:支持±25ppm頻率穩定性。
  • ?靈活輸出配置?:支持1.8V/2.5V/3.3V LVCMOS輸出,頻率范圍2.5MHz至200MHz,可同時生成最多3種獨立頻率。
  • ?功能安全?:提供文檔支持功能安全系統設計。
  • ?兩種工作模式?:I2C接口編程或預編程OTP(一次性可編程)模式。
  • ? 擴展頻譜時鐘(SSC) ?:支持可編程調制深度(-0.1%至-3%下擴或±0.05%至±1.5%中心擴)。

?2. 關鍵特性?

  • ?輸出通道?:5路獨立LVCMOS輸出(OUTA至OUTE),支持同步或異步啟用/禁用。
  • ?低抖動性能?:隨機抖動低至0.5ps(12kHz–20MHz積分帶寬)。
  • ?快速啟動?:上電至輸出穩定時間<5ms。
  • ?寬溫支持?:-40°C至105°C環境溫度。

?3. 應用場景?

?4. 功能模塊?

  • ? 雙分數輸出分頻器(FOD) ?:FOD0支持SSC,FOD1不支持,可獨立配置頻率。
  • ?輸出格式控制?:支持同相、反相或單路輸出,通過寄存器編程。
  • ?REF_CTRL引腳復用?:可配置為額外時鐘輸出(OUTE)、時鐘就緒信號或禁用。

?5. 寄存器與編程?

  • ?I2C接口?:支持標準模式(100kHz)和快速模式(400kHz),地址可配置。
  • ?OTP模式?:4組預編程配置頁,通過引腳選擇。
  • ?關鍵寄存器?:控制FOD分頻比、SSC參數、輸出使能及格式等。

?6. 電源與布局建議?

  • ?電源要求?:VDD與VDDO需匹配(1.8V/2.5V時),推薦使用0.1μF去耦電容。
  • ?熱設計?:裸露焊盤(DAP)需通過多過孔連接至PCB地平面以散熱。

?7. 文檔結構?

  • 包含引腳定義、電氣特性、時序圖、寄存器映射及典型應用電路。
  • 提供機械封裝信息(16引腳VQFN,3mm×3mm)。
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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