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9711055D-W 发布时间 时间:2025/9/28 15:52:36 查看 阅读:11

9711055D-W 是由 Integrated Device Technology (IDT) 公司推出的一款高性能、低功耗的时钟缓冲器(Clock Buffer),广泛应用于通信、网络、工业和消费类电子系统中。该器件属于 IDT 的高性能时钟产品系列,专为需要精确时钟分配和低抖动性能的应用而设计。9711055D-W 采用差分时钟输入,支持 LVPECL(低压正发射极耦合逻辑)电平标准,能够将单一时钟源分配到多个负载,同时保持信号完整性与时钟精度。该芯片通常用于需要高频率、低相位噪声和低传播延迟的系统中,例如无线基站、光纤通信设备、测试仪器以及高端服务器平台。其封装形式为小型化表面贴装封装,便于在高密度 PCB 设计中使用,并具备良好的热稳定性和电磁兼容性。器件工作温度范围覆盖工业级标准(-40°C 至 +85°C),适用于严苛环境下的可靠运行。此外,9711055D-W 内部集成了终端电阻匹配功能,减少了外部元件数量,简化了电路设计并提高了整体系统可靠性。

参数

型号:9711055D-W
  制造商:Integrated Device Technology (IDT)
  类型:时钟缓冲器
  输入类型:差分
  输入标准:LVPECL
  输出数量:5
  输出类型:LVPECL
  工作频率范围:最高可达 1.3 GHz
  供电电压:3.3V ±10%
  传播延迟:典型值 650 ps
  附加抖动(Additive Jitter):典型值 75 fs RMS(均方根)
  相位噪声(@100 kHz 偏移):-155 dBc/Hz
  工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  封装类型:TSSOP-16 或类似小型化表面贴装封装
  每通道驱动能力:支持多点并联负载
  功耗:典型值 250 mW

特性

9711055D-W 作为一款高性能时钟缓冲器,具备多项关键特性以满足现代高速数字系统对时钟信号完整性的严格要求。首先,其支持高达 1.3 GHz 的工作频率,使其适用于高频同步系统,如千兆以太网、SONET/SDH 传输设备以及高速 ADC/DAC 时钟分配场景。器件采用 LVPECL 输入输出接口,具有快速上升/下降时间、低串扰和优异的抗噪能力,能够在复杂电磁环境中维持稳定的时钟传输。
  其次,该芯片在相位噪声和附加抖动方面表现卓越,典型相位噪声在 100 kHz 频偏处可达 -155 dBc/Hz,附加抖动仅为 75 fs RMS,这确保了在高精度定时应用中不会引入显著的时间误差,从而提升系统的误码率性能和数据采样准确性。对于雷达系统、精密测量仪器和高速串行链路等对时序极为敏感的应用而言,这种级别的性能至关重要。
  再者,9711055D-W 集成了片上终端匹配电阻,有效减少了外部所需的端接元件数量,不仅节省了 PCB 空间,还降低了因布局不匹配引起的反射问题,提升了信号质量一致性。其五路输出设计支持灵活的扇出配置,可用于驱动多个同步模块,例如 FPGA、ASIC 和 PHY 芯片,实现系统内各组件之间的精确时钟同步。
  此外,该器件在电源管理方面也进行了优化,典型功耗为 250 mW,在保证高性能的同时兼顾能效,适合长时间运行的通信基础设施设备。其 TSSOP-16 封装形式兼具良好的散热性能与焊接可靠性,支持自动化贴片工艺,便于批量生产。综合来看,9711055D-W 凭借其高带宽、低抖动、集成度高和稳定性强等特点,成为高端时钟分配架构中的理想选择。

应用

9711055D-W 主要应用于对时钟精度和信号完整性有极高要求的高性能电子系统中。在电信基础设施领域,它常用于无线基站(如 4G LTE 和 5G NR 宏站)、微波回传设备以及光传输网络(OTN)中,作为主控时钟的扇出缓冲器,为收发器、数字信号处理器和交换芯片提供低抖动时钟源。在数据中心和企业级网络设备中,该芯片被广泛应用于路由器、交换机和服务器主板上的时钟树设计,确保高速 SerDes 链路和内存控制器之间的同步性能。
  此外,在测试与测量仪器中,例如示波器、频谱分析仪和误码率测试仪,9711055D-W 可用于生成干净的参考时钟,提高测量分辨率和重复性。在工业自动化和医疗成像设备中,其稳定的时钟输出有助于提升模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的动态范围和信噪比,从而增强数据采集系统的精度。
  该器件还可用于高端音频设备、雷达系统和航空航天电子系统中,这些应用场景往往要求极端环境下的长期稳定运行。由于其工业级温度范围和高抗干扰能力,9711055D-W 能够适应户外部署或高温密闭空间的工作条件。总之,凡是需要将单一高精度时钟信号可靠地分发至多个目标器件的场合,9711055D-W 都是一个值得信赖的核心组件。

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