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

正弦波-方波时钟缓冲器比较

我们前面的研究结果表明,低噪声时钟缓冲器有助于在进行正弦波-方波转换时提高相位噪声性能。在本节中,针对 TI 和其他供应商提供的不同时钟缓冲器,在用作正弦波-方波转换的基准时,我们对其进行了比较。

在相同条件下,我们为所有缓冲器使用了输入功率级别为 10dBm 的 10MHz 正弦波输入。LMK1C110x 的总相位噪声在比较的所有缓冲器中最低。表 6-1 提供了在使用每个缓冲器的直接正弦波输入时的加性相位噪声数字,因为在需要进行正弦波-方波转换时,这是实际系统的主要用例。

由于设备可能会受到 FSWP 相位噪声分析仪测量案例中所述的压摆率问题的影响,因此在后续章节中会使用级联配置进行 LMK1C110x 和其他器件的实际加性相位噪声建模。

 正弦波-方波缓冲器比较图 6-1 正弦波-方波缓冲器比较
表 6-1 正弦波 10MHz、10dBm 条件下的加性抖动比较
参数 LMK1C110x CDCLVP120x COMP.LVCMOS COMP.LVDS 单位
源 RMS 抖动(10Hz 至 1MHz) 117.084 117.084 117.084 117.084 fs
总 RMS 抖动(10Hz 至 1MHz) 150.321 457.152 210.055 271.11
加性 RMS 抖动(10Hz 至 1MHz) 94.274 441.904 174.397 244.524
源 RMS 抖动(10Hz 至 1MHz) 107.832 107.832 107.832 107.832
总 RMS 抖动(12kHz 至 1MHz) 145.478 452.119 204.935 266.091
加性 RMS 抖动(12kHz 至 1MHz) 97.653 439.071 174.271 243.263