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核芯互联推出CLB3RL02超小封装两通道时钟扇出缓冲器

核芯互联 来源:核芯互联 2026-01-04 18:05 次阅读
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一、产品概要 (Product Overview)

在移动通信和高性能便携式设备(如 5G 终端、GPS 模块、WLAN 收发器)对时钟信号质量要求日益严苛的今天,时钟分配系统的附加噪声和信号完整性成为关键设计挑战。

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核芯互联隆重推出CLB3RL02,一款专为满足这些高标准而设计的超小封装(仅为0.8mm x 1.6mm)的两通道时钟扇出缓冲器。CLB3RL02 的核心功能是将单一时钟源(通常是 TCXO)有效缓冲并分发至多个外围器件,同时确保最小的附加相噪、抖动和最优的信号完整性。

二、核心性能指标与特性 (Key Specifications)

CLB3RL02 在低噪声、信号完整性管理和电源集成方面实现了卓越的平衡。

特性 (Feature) 关键性能指标 (Specification) 优势解析 (Advantage)
超低附加相噪 偏移时为 确保通信系统的高精度和低误码率。
极低附加抖动 典型值(BW=to) (BW= to ) 显著提升时钟信号的纯净度,优化系统时序。
时钟频率范围 覆盖主流的 TCXO 和系统时钟频率需求。
集成 LDO 稳压输出,最大驱动能力 可为外部 TCXO 等器件提供低噪声电源,简化电源设计,并优化时钟源相噪表现。
可控转换速率 至上升/下降时间 (针对至负载) 限制 EMI 辐射,同时防止由于快速或慢速转换导致的附加相噪和占空比误差。
输入耦合 内置交流耦合电容 无需外部交流耦合电容,简化设计,节省 PCB 空间。
超小型封装 封装大小仅为0.8mm x 1.6mm 适用于空间受限的应用,简化设计,节省 PCB 空间。

三、性能优势深度剖析 (In-Depth Performance Analysis)

3.1 极致的低噪声设计

内置的LDO 稳压器可接受至的输入电压,可以直接从单节锂电池供电。引脚外部可用,可为外部时钟源(如 TCXO)提供干净、稳压的电源。这种供电策略对实现整个时钟链路的最佳相噪性能具有决定性作用。LDO 的启用受任一 CLK_REQ_N 信号控制。

3.2 自适应输出级与信号完整性

CLB3RL02 采用了先进的自适应时钟输出缓冲器。

EMI 管理:通过将输出信号的上升/下降时间控制在 以上,有效限制了高频分量,从而显著最小化 EMI 辐射。

信号纯度:同时,将转换时间限制在 以下,避免了在负载器件中引入额外的相噪和占空比误差。

反射控制:输出级会根据瞬时电压电平动态改变阻抗,限制信号反射,确保输出信号在转换过程中保持单调性。

3.3 集成 LDO 的电源优势

内置的 LDO 稳压器可接受 至 的输入电压,可以直接从单节锂电池供电。 引脚外部可用,可为外部时钟源(如 TCXO)提供干净、稳压的 电源。这种供电策略对实现整个时钟链路的最佳相噪性能具有决定性作用。LDO 的启用受任一 CLK_REQ_N 信号控制。

四、封装与设计集成优势 (Packaging & Integration)

4.1 超微型封装,节省空间

CLB3RL02 采用超小型的8 焊球 间距 DSBGA-8 封装。

封装尺寸:极其紧凑,尺寸仅为。

价值:这种极致紧凑的尺寸使得 CLB3RL02 成为空间受限的便携式应用中时钟分发模块的理想选择,极大地节省了宝贵的 PCB 面积。

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4.2 简化设计与能效管理

直接连接 TCXO:由于内置了交流耦合电容 ,MCLK_IN 无需外部电容即可直接连接到 TCXO。

双通道独立控制:两个时钟请求输入(CLK_REQ1/2)允许外围设备独立启用所需的时钟输出。

低功耗关断:低功耗关断:当所有时钟请求信号均处于非活动状态时,器件将进入低功耗关断模式,此时电流消耗低于。在关断模式下,LDO 输出、CLK_OUT1 和 CLK_OUT2 均被拉至地 (GND)。。

五、典型应用领域 (Target Applications)

CLB3RL02 的高性能特性使其广泛适用于以下对时钟质量要求严苛的领域:

移动电话 (Cellular Phones)

GPS 全球定位系统 (Global Positioning Systems)

无线局域网 (Wireless LAN)

FM 广播 (FM Radio)

WIMAX 和 W-BT (Bluetooth)

对讲机 (Walkie-talkie)

核芯互联 CLB3RL02:以极低的附加噪声和超微型的封装,为新一代高集成度、高性能的便携式终端设备提供纯净、高效的时钟分配解决方案。

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原文标题:核芯互联 CLB3RL02:面向便携式终端的超低相噪双通道时钟扇出缓冲器

文章出处:【微信号:gh_0dbe96735e9d,微信公众号:核芯互联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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