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?CDCLVD2102 雙路1:2低附加抖動LVDS緩沖器技術文檔總結

科技綠洲 ? 2025-09-16 15:16 ? 次閱讀
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CDCLVD2102時鐘緩沖器將兩個時鐘輸入(IN0、IN1)分配給總共4對差分LVDS時鐘輸出(OUT0、OUT3)。每個緩沖器塊由一個輸入和 2 個 LVDS 輸出組成。輸入可以是LVDS、LVPECL或LVCMOS。

該CDCLVD2102專為驅動 50 條輸電線路而設計。如果以單端模式驅動輸入,則適當的偏置電壓 (V AC_REF )應用于未使用的負輸入引腳。
*附件:cdclvd2102.pdf

使用控制引腳 (EN),可以禁用或啟用輸出。如果EN引腳保持打開狀態,則啟用兩個具有所有輸出的緩沖器,如果切換到邏輯“0”,則禁用兩個具有所有輸出的緩沖器(靜態邏輯“0”),如果切換到邏輯“1”,則禁用一個具有兩個輸出的緩沖器,啟用另一個具有兩個輸出的緩沖器。該部件支持故障安全功能。它包含輸入遲滯,可防止在沒有輸入信號的情況下輸出隨機振蕩。

該器件在2.5V電源環境中工作,特性為–40°C至85°C(環境溫度)。該CDCLVD2102采用小型16引腳、3mm×3mm QFN封裝。

特性

  • 雙通道 1:2 差分緩沖器
  • 低附加抖動 <300 fs RMS(10 kHz 至 20 MHz)
  • 15 ps(最大)的低組內輸出偏斜
  • 通用輸入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS
  • 一個輸入專用于兩個輸出
  • 共有 4 個 LVDS 輸出,兼容 ANSI EIA/TIA-644A 標準
  • 時鐘頻率高達 800 MHz
  • 2.375–2.625V 器件電源
  • LVDS基準電壓,V AC_REF ,可用于電容耦合輸入
  • 工業溫度范圍 –40°C 至 85°C
  • 封裝采用 3mm × 3mm 16 引腳 QFN (RGT) 封裝
  • ESD 保護超過 3 kV HBM、1 kV CDM
  • 應用
    • 電信/網絡
    • 醫學影像
    • 測試和測量設備
    • 無線通信
    • 通用時鐘

參數

image.png
?1. 產品概述?

  • ?型號?:CDCLVD2102,德州儀器(TI)生產的雙路1:2差分LVDS時鐘緩沖器。
  • ?功能?:將兩路時鐘輸入(IN0、IN1)分配至4對差分LVDS輸出(OUT0-OUT3),每路輸入驅動2個輸出。
  • ?兼容性?:支持LVDS、LVPECL、LVCMOS輸入,輸出符合ANSI EIA/TIA-644A標準。
  • ?關鍵特性?:
    • 超低附加抖動:<300 fs RMS(10 kHz–20 MHz)。
    • 低輸出偏斜:同一組輸出間最大15 ps。
    • 工作頻率:最高800 MHz。
    • 電源范圍:2.375–2.625V,工業級溫度范圍(-40°C至85°C)。

?2. 應用領域?

  • 電信/網絡設備、醫療成像、測試儀器、無線通信及通用時鐘分配系統。

?3. 核心設計特性?

  • ?輸入控制?:
    • 通過EN引腳控制輸出使能(全部禁用/全部啟用/部分啟用)。
    • 輸入內置滯后功能,防止無信號時輸出振蕩。
  • ?熱管理?:
    • 采用3mm×3mm 16引腳QFN封裝,帶裸露焊盤,需焊接至PCB以優化散熱。
  • ?ESD保護?:
    • 人體放電模型(HBM)>3 kV,充電器件模型(CDM)>1 kV。

?4. 電氣參數?

  • ?輸出特性?:
    • 差分輸出電壓:250–450 mV(典型值)。
    • 穩態共模電壓:1.1–1.375V。
  • ?功耗?:
    • 靜態電流:27–45 mA(無負載)。
    • 動態電流:76–106 mA(800 MHz全負載)。

?5. 典型應用設計?

  • ?輸入配置?:支持DC/AC耦合,提供VAC_REF引腳用于容性耦合輸入的偏置。
  • ?輸出端接?:推薦100Ω終端電阻靠近接收器,未用輸出可懸空。
  • ?電源濾波?:建議每電源引腳就近放置0.1μF高頻去耦電容,可選鐵氧體磁珠隔離板級噪聲。

?6. 封裝與訂購信息?

  • ?封裝?:16引腳VQFN(RGT),符合RoHS標準,MSL等級2(260°C回流焊)。
  • ?型號后綴?:RGTR(卷帶3000片)、RGTT(卷帶250片),標記為“D2102”。

?7. 修訂歷史?

  • 關鍵更新:ESD保護等級提升至3 kV HBM/1 kV CDM,電氣參數優化(如ΔVOD范圍調整)。

?文檔用途?:提供完整的器件規格、設計指南及可靠性數據,適用于高頻低抖動時鐘分配系統的硬件開發。

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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