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IC-PST9129NR 发布时间 时间:2025/12/28 4:36:36 查看 阅读:27

IC-PST9129NR是一款由Integrated Circuit Systems, Inc.(ICS)生产的高性能、低抖动时钟发生器,广泛应用于需要精确时序控制的通信、网络和计算设备中。该器件属于ICS PrecisionEdge?系列,专为满足高速串行接口、同步光网络(SONET)、同步数字体系(SDH)以及数据中心互联等应用对高稳定性时钟源的需求而设计。IC-PST9129NR集成了锁相环(PLL)技术,支持多种输出频率组合,并可通过I2C或SPI接口进行灵活配置,使其能够适应不同系统架构中的时钟分配需求。该芯片采用先进的CMOS工艺制造,具备低功耗特性,同时提供出色的相位噪声性能和输出时钟抖动指标,确保在高频操作下的信号完整性。其封装形式通常为小型化QFN或TSSOP,便于在高密度PCB布局中使用。此外,IC-PST9129NR还具备可编程输出驱动强度、多种电源电压兼容性以及温度稳定性强等特点,适用于工业级工作温度范围,能够在-40°C至+85°C环境下稳定运行。

参数

型号:IC-PST9129NR
  制造商:Integrated Circuit Systems (ICS)
  产品系列:PrecisionEdge?
  功能类型:时钟发生器 / 时钟合成器
  输入频率范围:10 MHz 至 700 MHz
  输出频率范围:可编程,最高达1.2 GHz
  输出类型:LVPECL, LVDS, HCSL, CMOS 可选
  相位抖动(典型值):< 1 ps RMS (12 kHz – 20 MHz)
  电源电压:3.3V / 2.5V / 1.8V 多电源域支持
  工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  封装类型:48-pin QFN (7x7 mm)
  接口类型:I2C, SPI 可配置
  集成PLL数量:4个独立可编程PLL
  输出通道数:最多8路差分输出
  参考时钟输入:支持单端或差分输入
  时钟冗余支持:是,双晶振输入自动切换

特性

IC-PST9129NR的核心特性之一是其高度可编程性和灵活性,允许用户通过I2C或SPI串行接口对内部锁相环(PLL)进行精细调节,从而生成多种标准和非标准频率组合。这种灵活性使得它非常适合用于多协议、多速率系统中,例如10G/25G/100G以太网、OTN(光传输网络)、FPGA时序同步以及无线基站前端等场景。每个PLL都具备独立的反馈分频和输出分频器,支持分数-N和整数-N模式,能够实现亚赫兹级别的频率分辨率,极大提升了时钟合成精度。
  该器件具备优异的相位噪声性能,在100 MHz载波下测得的单边带相位噪声可低至-150 dBc/Hz @ 10 kHz偏移,这有助于降低高速串行链路中的误码率(BER),提升整体系统可靠性。同时,其输出时钟抖动极低,典型值小于1皮秒RMS,满足PCIe Gen3/Gen4、SAS/SATA、USB 3.0等高速接口对时序精度的严苛要求。
  IC-PST9129NR还集成了自动时钟故障检测与无缝切换功能,支持双参考时钟输入(主备模式),当主时钟失效时可自动切换至备用时钟源,确保系统持续稳定运行,这一特性在电信级设备和关键任务系统中尤为重要。此外,芯片内置去耦电容和电源监控电路,增强了抗干扰能力和启动稳定性。
  为了优化EMI(电磁干扰)表现,IC-PST9129NR提供可调输出驱动强度和压摆率控制功能,用户可根据实际布线长度和负载情况调整输出信号质量。所有输出引脚均支持阻抗匹配设置,减少反射和串扰。该芯片还符合RoHS环保标准,适合无铅回流焊工艺,适用于自动化大规模生产环境。

应用

IC-PST9129NR主要应用于对时钟精度和稳定性要求极高的通信与数据处理系统中。典型应用场景包括但不限于:10G/40G/100G光模块与时钟恢复单元,其中作为主控时钟源为CDR(时钟数据恢复)电路提供稳定参考;在路由器、交换机和传输设备中用作系统主时钟发生器,支持SONET/SDH、Ethernet、OTN等多种协议栈;在高端服务器和存储阵列中为FPGA、ASIC和高速收发器提供多路同步时钟输出。
  此外,该芯片也广泛用于无线基础设施领域,如4G LTE和5G NR基站的前传与中传单元,为ADC/DAC转换器、DPD(数字预失真)模块和射频前端提供低抖动采样时钟。在测试与测量仪器中,IC-PST9129NR可用于构建高精度信号发生器或逻辑分析仪的内部时钟架构,确保时间基准的高度一致性。
  由于其支持多路差分输出格式(如LVPECL、LVDS、HCSL),IC-PST9129NR还可用于需要长距离、抗干扰能力强的背板互联系统,例如在工业自动化控制器或航空电子设备中实现分布式时钟同步。对于需要热插拔或多板协同工作的复杂系统,其冗余时钟输入和快速锁定能力提供了额外的可靠性保障。最后,在高性能计算(HPC)和AI加速卡中,该芯片可用于GPU或TPU集群之间的时钟协调,提升并行计算效率与数据吞吐一致性。

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