时间:2025/11/5 17:26:10
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ADCLK954BCPZ是一款由Analog Devices(亚德诺半导体)推出的高性能、低抖动时钟扇出缓冲器,专为需要精确时钟分配的高速数据转换系统和通信基础设施设计。该器件属于ADCLK9xx系列的一部分,旨在满足严苛的相位噪声和抖动要求,适用于雷达、仪器仪表、无线基站以及高端测试与测量设备等应用场景。ADCLK954BCPZ采用差分输入架构,支持LVPECL、LVDS和CML等多种逻辑电平标准,具备灵活的输入兼容性,能够无缝对接多种信号源。其主要功能是将一个高精度参考时钟或采样时钟复制并分配到多个输出通道,同时保持极低的附加相位噪声和传播延迟偏差,从而确保多通道同步系统的时序完整性。
该芯片集成了片上终端电阻和可选的直流耦合/交流耦合输入配置,简化了PCB布局设计,并减少了外部元件数量。它提供8个输出通道,所有输出均具有出色的偏斜匹配特性,适合驱动高速ADC、DAC或其他对时钟质量敏感的器件。此外,ADCLK954BCPZ采用紧凑的16引脚LFCSP(Lead Frame Chip Scale Package)封装,便于在空间受限的应用中实现高密度布局。工作温度范围通常为-40°C至+85°C,符合工业级环境要求。供电方面,该器件需要双电源(VCC和VEE),典型值为3.3V和-3.3V,以支持其高性能模拟核心与数字接口的稳定运行。
型号:ADCLK954BCPZ
制造商:Analog Devices
封装类型:16-LFCSP (3x3)
引脚数:16
输出通道数:8
输入类型:差分
输出类型:差分
最大输出频率:2 GHz
输入逻辑电平:LVPECL, LVDS, CML
输出逻辑电平:LVPECL
供电电压(VCC):3.3 V
供电电压(VEE):-3.3 V
工作温度范围:-40°C 至 +85°C
相位抖动(100 MHz, 12 kHz - 20 MHz):< 100 fs rms
传播延迟:~350 ps
输出间偏斜:≤ 20 ps
带宽:DC - 2 GHz
安装类型:表面贴装
ADCLK954BCPZ的核心优势在于其卓越的信号完整性和时钟分配性能。该器件在宽频范围内展现出极低的附加相位噪声,典型值在100 MHz载波下积分抖动(12 kHz至20 MHz偏移)低于100飞秒均方根(fs rms),这一指标对于高分辨率、高速模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)至关重要,能显著提升系统的信噪比(SNR)和有效位数(ENOB)。其内部电路经过优化设计,包含低失真放大器和匹配良好的输出驱动级,确保各个输出端口之间的相位一致性极高,输出间偏斜不超过20皮秒,这使得它非常适合用于多通道同步采集系统,如MIMO雷达或多天线通信平台。
该芯片支持交流耦合和直流耦合输入模式,用户可通过外部偏置设置选择最适合其前端电路的连接方式。输入端集成50 Ω片上终端电阻,减少外部匹配元件需求,降低设计复杂度并提高可靠性。所有八个输出均为LVPECL电平输出,具备快速上升/下降时间(通常小于70 ps),支持高达2 GHz的高频操作,可用于驱动长距离传输线或扇出至多个负载。此外,器件具有低功耗特性,在满负荷运行时总功耗约为500 mW,兼顾性能与能效。
ADCLK954BCPZ还具备良好的电源抑制能力,能够在存在电源噪声的环境中维持稳定的时钟输出。其LFCSP封装不仅体积小巧,还提供了优异的热传导性能和接地路径,有助于高频下的电磁兼容性(EMC)表现。整个芯片设计遵循严格的制造工艺控制,保证批次间的一致性,适用于要求长期可靠运行的工业和通信设备。内置保护机制包括过温警告和短路电流限制,进一步增强了现场应用中的鲁棒性。
ADCLK954BCPZ广泛应用于对时钟精度和稳定性有极高要求的高端电子系统中。典型用途之一是在高速数据采集系统中作为ADC或DAC的主时钟缓冲器,例如在示波器、频谱分析仪和任意波形发生器中,它可以将单一高稳晶振输出分配给多个高速转换器,确保各通道间的严格同步和最小时间误差。在无线通信基础设施领域,该器件常被用于4G LTE和5G NR基站的射频单元(RU)中,为上下变频链路和数字预失真(DPD)模块提供低抖动本地时钟。
在相控阵雷达和电子战系统中,ADCLK954BCPZ用于实现多通道T/R(收发)模块的相干时钟分布,保障波束成形算法的准确执行。其低偏斜特性允许系统在不引入额外校准步骤的情况下实现纳秒级甚至皮秒级的时间对齐。此外,该芯片也适用于高精度测试与测量设备、光学网络中的同步电路、高性能FPGA时钟树构建以及航空航天和国防领域的专用信号处理平台。由于其宽频带响应和低非线性失真,ADCLK954BCPZ也可用作通用差分时钟再生中继器或频率合成器输出的缓冲放大器,以增强驱动能力和抗干扰性能。
HMC739LC3C
LMK04828
CDCM6208
MAX9986