ZHCAEE8 September   2024 CDCLVC1102 , CDCLVC1103 , CDCLVC1104 , CDCLVC1110 , CDCLVD1204 , LMK00301 , LMK00304 , LMK00306 , LMK00308 , LMK01801 , LMK1C1102 , LMK1C1103 , LMK1C1104 , LMK1C1106 , LMK1C1108 , LMK1D1204 , LMK1D1208

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1通用时钟树
  5. 2正弦波压摆率要求
  6. 3当前方法与时钟缓冲器
  7. 4时钟缓冲器实现
    1. 4.1 时钟缓冲器通用输入级
    2. 4.2 选择内部或外部直流偏置
    3. 4.3 单端或 LVCMOS 信号
    4. 4.4 差分输入
  8. 5采用时钟缓冲器实现性能提升及结果
    1. 5.1 FSWP 相位噪声分析仪测量案例
    2. 5.2 TI LMX2820 通过正弦波-方波时钟缓冲器改善噪声
      1. 5.2.1 LMX2820 相位噪声和 RMS 抖动结果汇总
  9. 6正弦波-方波时钟缓冲器比较
    1. 6.1 LMK1C110x 加性噪声与其他噪声对比
  10. 7总结
  11. 8参考资料

摘要

需要极低相位噪声的应用通常使用 OCXO(恒温晶体振荡器)或 TCXO(温度补偿晶体振荡器)作为系统中的基准时钟。由于振幅和频率固定不变,OCXO 和 TCXO 的正弦波输出通常成为时钟树内对压摆率敏感的器件的瓶颈。后续时钟器件的压摆率敏感性会导致整个时钟链中的相位噪声性能下降。

有多种方法可以使用外部电路或时钟缓冲器等集成芯片解决这一问题。在本应用手册中,我们将时钟树的性能改进与具有各种输出格式、输入功率级别和频率的 TI 时钟缓冲器器件进行了比较。本文档旨在说明如何根据应用要求选择最适合的正弦波-方波时钟缓冲器。