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LC1469CB5ATR28 发布时间 时间:2025/12/25 13:20:41 查看 阅读:9

LC1469CB5ATR28是一款由Legerity(现属于Advanced Micro Devices, AMD)推出的高性能、低功耗的时钟发生器芯片,广泛应用于通信、网络设备以及工业控制系统中。该器件专为需要高精度时钟信号生成和分配的应用而设计,能够提供多个同步输出时钟,满足复杂系统对多路时钟源的需求。LC1469CB5ATR28采用先进的PLL(锁相环)技术,确保输出时钟具有极低的抖动和相位噪声,从而保证系统的稳定性和数据传输的可靠性。该芯片支持多种输入时钟模式,并可通过外部配置引脚或内部寄存器设置不同的输出频率组合,具备良好的灵活性和可配置性。其封装形式为小型化的TQFP或QFN类型,适合在空间受限的高密度PCB布局中使用。此外,LC1469CB5ATR28还集成了上电复位电路和时钟监控功能,能够在电源不稳定或时钟失效时自动进入安全状态,提升系统整体的鲁棒性。

参数

型号:LC1469CB5ATR28
  制造商:Legerity (AMD)
  工作电压:3.3V ±10%
  工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  输出类型:LVCMOS/LVTTL 可配置
  输出频率范围:10 MHz 至 200 MHz
  输出通道数:5路独立可调
  最大输出负载:15 pF
  相位抖动(典型值):<1.5 ps RMS (12 kHz – 20 MHz)
  上升/下降时间(典型值):<2 ns
  封装类型:52-pin TQFP
  电源电流(典型值):45 mA
  时钟输入兼容性:晶体、LVCMOS、差分时钟输入
  PLL分辨率:<0.1 ppm
  支持的参考时钟频率:10 MHz, 25 MHz, 33.33 MHz 等常见标准频率

特性

LC1469CB5ATR28具备卓越的时钟生成与分配能力,其核心优势在于高度集成的多通道输出结构和灵活的频率合成机制。该芯片内置多个独立的锁相环(PLL)模块,每个输出通道均可通过寄存器编程实现不同频率的时钟输出,支持整数和小数分频模式,允许用户根据具体应用需求定制每一路的输出频率。这种灵活性使其非常适合用于需要多种时钟速率协同工作的系统,如路由器、交换机、基站控制器等通信设备。
  该器件具有出色的信号完整性表现,输出时钟的相位抖动低于1.5皮秒均方根值(RMS),在高速串行通信链路中能有效降低误码率,提高数据传输质量。同时,芯片支持多种输入源选择,包括外部晶体振荡器、单端LVCMOS时钟或差分时钟输入,增强了系统设计的适应性。内部集成了精确的频率监测与故障检测电路,可在主时钟失效时自动切换至备用时钟源,实现无缝冗余切换,保障关键系统的持续运行。
  LC1469CB5ATR28还具备低功耗设计特点,在保持高性能的同时将静态电流控制在合理范围内,适用于对能效有严格要求的应用场景。其数字核心逻辑与模拟时钟路径进行了优化隔离,减少了内部噪声耦合,进一步提升了输出信号的纯净度。此外,该芯片支持I2C或SPI接口进行配置和状态读取,便于系统调试和实时监控。所有配置信息可在掉电后通过外部EEPROM恢复,简化了系统启动流程。整体而言,LC1469CB5ATR28是一款面向高端通信基础设施的精密时钟解决方案,兼具高性能、高可靠性和易用性。

应用

LC1469CB5ATR28主要应用于对时钟精度和稳定性要求极高的通信与网络设备中。它常被用于电信级路由器、以太网交换机、光传输设备(OTN、SDH/SONET)、无线基站(如4G LTE 和 5G NR 基带单元)以及测试测量仪器等场景。在这些系统中,多个功能模块(如FPGA、ASIC、PHY芯片、处理器和SerDes接口)往往需要协调一致的时钟源,LC1469CB5ATR28能够为其提供同步且低抖动的多路时钟信号,确保数据采样和传输的准确性。
  此外,该芯片也适用于工业自动化控制系统、航空航天电子设备以及高精度数据采集系统。在这些领域,系统通常运行在恶劣环境条件下,要求元器件具备宽温工作能力和长期稳定性,LC1469CB5ATR28的工作温度范围覆盖-40°C至+85°C,符合工业级应用标准。其内置的时钟冗余和故障切换机制特别适合用于高可用性系统,例如冗余电源管理单元或安全控制系统中,能够在主时钟异常时迅速启用备用时钟,避免系统停机。
  由于支持多种输出格式(LVCMOS/LVTTL)和广泛的频率配置选项,LC1469CB5ATR28还可作为通用时钟发生器替代传统石英振荡器阵列,减少PCB上的元件数量,降低电磁干扰(EMI)风险,并提升系统集成度。其小型化封装也有利于紧凑型设备的设计,是现代高性能电子系统中理想的时钟中枢器件。

替代型号

CY27410-1HTXC
  XO7710AI-12E1228

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