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?LMX1205 低噪聲高頻JESD緩沖器/乘法器/分頻器技術文檔摘要

科技綠洲 ? 2025-09-10 11:33 ? 次閱讀
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該器件具有高頻能力、極低抖動和可編程時鐘輸入和輸出延遲,是高精度、高頻數據轉換器時鐘的絕佳方法,而不會降低信噪比。四個高頻時鐘輸出和具有更大分頻器范圍的附加 LOGICLK 輸出中的每一個都與一個 SYSREF 輸出時鐘信號配對。JESD204B/C接口的SYSREF信號可以在內部生成,也可以作為輸入傳入并重新時鐘到器件時鐘。高頻時鐘輸入和單個時鐘輸出路徑的輸入路徑處的無噪聲延遲調整確保了多通道系統中的低偏斜時鐘。對于數據轉換器時鐘應用,時鐘的抖動小于數據轉換器的孔徑抖動非常重要。在需要為四個以上的數據轉換器提供時鐘的應用中,可以使用多個器件開發各種級聯架構來分配所需的所有高頻時鐘和 SYSREF 信號。該器件與超低噪聲參考時鐘源相結合,是時鐘數據轉換器的典范選擇,尤其是在采樣高于 3GHz 時。
*附件:lmx1205.pdf

特性

  • 輸出頻率:300MHz至12.8GHz
  • 無噪聲可調輸入延遲,最高可達 60ps,分辨率為 1.1ps
  • 單獨可調輸出延遲高達 55ps,分辨率為 0.9ps
  • 超低噪音
    • 本底噪聲:6GHz輸出時–159dBc/Hz
    • 加法抖動(DC至fCLK):36fs
    • 附加抖動(100Hz至100MHz):10fs
  • 四個高頻時鐘,具有相應的SYSREF輸出
    • 共享除以 1(旁路)、2、3、4、5、6、7 和 8
    • 共享可編程乘法器 x2、x3、x4、x5、x6、x7 和 x8
  • LOGICLK 輸出與相應的 SYSREF 輸出
    • 在單獨的分庫上
    • 1、2、4 預分頻器
    • 1(旁路)、2、...、1023 柱分隔器
    • 第二個邏輯時鐘選項,帶有額外的分頻器 1、2、4 和 8
  • 六個可編程輸出功率電平
  • 同步 SYSREF 時鐘輸出
    • 508 次延遲步進調整,在 12.8GHz 時小于 2.5ps
    • 發生器、中繼器和中繼器重定時模式
    • SYSREFREQ 引腳的窗口功能,用于優化時序
  • SYNC 功能到所有分部和多個設備
  • 工作電壓:2.5V
  • 工作溫度:–40oC 至 +85oC

參數

image.png

方框圖

image.png
?1. 產品概述?
LMX1205是德州儀器(TI)推出的高性能時鐘芯片,支持輸出頻率范圍300MHz至12.8GHz,具備超低噪聲特性(噪聲底噪-159dBc/Hz @6GHz),適用于測試測量、航空航天及通用數據轉換時鐘分配等場景。

?2. 核心特性?

  • ?頻率處理?:
    • 支持緩沖、分頻(÷2至÷8)和倍頻(×2至×8)模式。
    • 四路高頻時鐘輸出,每路配對獨立SYSREF輸出,支持JESD204B/C接口同步。
  • ?延遲調節?:
    • 輸入延遲可調范圍60ps(分辨率1.1ps),輸出延遲55ps(分辨率0.9ps)。
  • ?噪聲性能?:
    • 加性抖動:36fs(DC至fCLK)、10fs(100Hz-100MHz)。

?3. 關鍵應用領域?

  • ?測試測量?:示波器、無線設備測試儀、寬帶數字化儀。
  • ?航空航天?:雷達、電子戰、相控陣天線波束成形。
  • ?通用場景?:高速數據轉換器時鐘分配。

?4. 功能模塊詳解?

  • ?時鐘路徑?:
    • 輸入支持單端/差分模式,需AC耦合;輸出為CML/LVDS格式,可編程功率電平。
    • 集成LOGICLK輸出(分頻范圍1-1023),支持第二邏輯時鐘選項。
  • ?SYSREF生成?:
    • 支持內部生成、中繼或重定時模式,延遲步進精度達2.5ps@12.8GHz。
  • ?同步功能?:
    • 多器件級聯時可通過SYNC信號同步所有分頻器。

?5. 電氣參數?

  • 工作電壓:2.5V,溫度范圍-40°C至+85°C。
  • 功耗:全功能啟用時典型電流1.13A,待機模式13.5mA。

?6. 封裝與設計支持?

  • 40引腳VQFN封裝(6mm×6mm),推薦布局優先縮短CLKIN走線以優化相位噪聲。
  • 提供TICS Pro軟件配置工具及PLLatinum仿真支持。

?7. 典型應用示例?

  • 搭配LMX2820時鐘源時,6.4GHz緩沖輸出相位噪聲曲線與源器件一致,驗證超低加性噪聲性能。

文檔包含完整寄存器映射、時序圖及典型特性曲線,適用于高頻精密時鐘系統設計。

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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