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

通用时钟树

通常,系统中的时钟树包含主基准,主基准通过时钟缓冲器进行扇出或通过合成器 (PLL/DPLL) 进行倍频/分频以生成不同的频率。图 1-1 展示了包含 ADC、FPGA 或收发器的系统的通用时钟树。

 通用时钟树图 1-1 通用时钟树

医疗、通信、T&M(测试与测量)和 A&D(航天与国防)系统中都有利用正弦波基准来满足低相位噪声要求的应用。例如,雷达依靠低相位噪声来准确检测一个或多个物体。

加性相位噪声会随着时钟树中的每个器件而累加。良好的系统设计实践对于避免其他性能下降情况至关重要。其中一个考虑因素是将正弦波转换为逻辑电平时不同器件的输入压摆率和振幅要求不同。