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‌CDCM7005 高性能时钟同步器和抖动清除器技术文档总结

科技绿洲 2025-09-19 15:54 次阅读
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CDCM7005是一款高性能、低相位噪声和低偏斜时钟同步器,可将VCXO(压控晶体振荡器)或VCO(压控振荡器)频率同步到两个参考时钟之一。可编程预分压器 M 和反馈分频器 N 和 P 为基准时钟与 VC(X)O 的频率比提供了高度的灵活性

VC(X)O_IN时钟工作频率高达 2.2 GHz。通过选择外部VC(X)O和环路滤波器组件,可以调整PLL环路带宽和阻尼因子,以满足不同的系统要求。
*附件:cdcm7005.pdf

该CDCM7005可以锁定到两个参考时钟输入(PRI_REF和SEC_REF)之一,支持频率保持模式和快速频率锁定,以实现故障安全和提高系统冗余。CDCM7005的输出是用户可定义的,可以是多达5个LVPECL输出或多达10个LVCMOS输出的任意组合。内置同步锁存器确保所有输出同步,实现低输出偏斜。

所有器件设置,如输出信号、分压器值和输入选择,都可通过SPI(3线串行外设接口)进行编程。SPI 允许单独控制设备设置。

该器件在3.3 V环境中工作,工作温度范围为–40°C至85°C。

特性

  • 高性能LVPECL和LVCMOS PLL时钟同步器
  • 两个参考时钟输入(初级和次级时钟),用于冗余支持,可手动或自动选择
  • 接受高达 200 MHz 的 LVCMOS 输入频率
  • VCXO_IN时钟与两个参考时钟之一同步
  • VCXO_IN频率高达 2.2 GHz (LVPECL)
  • 输出可以是LVPECL和LVCMOS的组合(最多5个差分LVPECL输出或最多10个LVCMOS输出)
  • 输出频率可通过每个输出的 ×1、/2、/3、/4、/6、/8、/16 单独选择
  • 低 PLL 环路带宽的高效抖动清除
  • 低相位噪声 PLL 内核
  • 可编程相位偏移(PRI_REF和SEC_REF输出)
  • 电荷泵电流范围为200 μA至3 mA
  • 专用电荷泵电源 (VCC_CP),用于宽调谐电压范围 VCO
  • 将电荷泵预设为VCC_CP/2,以快速设置VC(X)O
  • 模拟和数字 PLL 锁定指示
  • 为单端输入信号 (VCXO_IN) 提供 VBB 偏置电压输出
  • 频率保持模式改善了故障安全作
  • 上电控制强制LVPECL输出在V时为3态 CC < 1.5 伏
  • SPI可控器件设置
  • 3.3V 电源
  • 采用 64 引脚 BGA(0.8 mm 间距 – ZVA)或 48 引脚 QFN (RGZ) 封装
  • 工业温度范围 –40°C 至 85°C

参数
image.png

方框图

image.png

1. 产品概述
CDCM7005是德州仪器(TI)推出的3.3V高性能时钟同步器与抖动清除器,支持LVPECL和LVCMOS输出,适用于无线基础设施、SONET、数据通信和测试设备等领域。其主要功能包括:

  • 时钟同步‌:将VCXO/VCO频率同步至两个参考时钟之一(主/次时钟)。
  • 抖动清除‌:通过低PLL环路带宽实现高效抖动清理。
  • 冗余支持‌:支持手动或自动切换主/次参考时钟输入。

2. 关键特性

  • 输入频率‌:LVCMOS输入最高200 MHz,LVPECL输入最高2.2 GHz。
  • 输出配置‌:支持5路差分LVPECL或10路单端LVCMOS输出,每路可独立分频(×1、/2、/3、/4、/6、/8、/16)。
  • 低相位噪声‌:优化PLL核心设计。
  • 可编程功能‌:包括相位偏移、电荷泵电流(200 μA至3 mA)、锁相检测(模拟/数字)等。
  • SPI控制‌:通过3线串行接口配置所有参数(如分频比、输出类型选择)。

3. 典型应用电路

  • 通过外部VCXO和环路滤波器组件调整PLL带宽和阻尼系数。
  • 支持频率保持模式(Hold-Over)以提升系统容错能力。

4. 封装与电气特性

  • 封装‌:48引脚VQFN(7×7 mm)或64引脚BGA(8×8 mm)。
  • 工作温度‌:-40°C至85°C。
  • 电源电压‌:3.3V(VCC/AVCC),电荷泵电源(VCC_CP)支持2.3V至3.6V。
  • 功耗‌:典型值260 mA(全LVPECL输出)、150 mA(全LVCMOS输出)。

5. 功能模块

  • 参考时钟选择‌:支持主/次时钟手动或自动切换。
  • 锁相检测‌:提供数字/模拟锁相状态输出(PLL_LOCK引脚)。
  • 电荷泵‌:可调电流范围,支持外部VCXO调谐电压。

6. 设计支持

  • 提供详细的布局指南和典型应用原理图。
  • 支持SPI寄存器配置(如分频器设置、输出使能等)。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
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