6V49205B:Freescale P10XX和P20XX系统时钟解决方案
在电子设计领域,时钟发生器的性能对整个系统的稳定性和性能起着关键作用。今天要给大家介绍的是6V49205B,一款专门为Freescale P10xx和P20xx系统设计的主时钟发生器,它具有丰富的特性和出色的性能,能满足多种应用需求。
文件下载:6V49205BPAGI.pdf
产品概述
6V49205B是一款面向Freescale P10xx和P20xx系统的主时钟发生器。它提供了可选择的系统CCB时钟和两种DDRCLK速度(100M或66.66M),还具备LP - HCSL PCIe输出,有助于降低功耗和节省电路板空间。
输出特性
- 多种频率输出:提供了丰富的输出频率选项,如Sys_CCB有100M/83.33M/80M/66.66M的3.3V LVCMOS输出;DDRCLK有100M或66.66M的3.3V LVCMOS输出;还有125M的3.3V LVCMOS输出等。
- PCIe输出:6对LP - HCSL PCIe输出可选择100M或125M的频率,并且输出集成了端接电阻,能有效减少外部元件数量。
- 其他输出:包括6个25MHz的3.3V LVCMOS输出、2个2.048M的3.3V LVCMOS输出以及2个12M或24M的USB 3.3V LVCMOS输出。
关键规格
典型应用
主要作为Freescale P10xx和P20xx系统设计的系统时钟,为系统提供稳定的时钟信号。
产品优势
- 成本和空间优化:能替代11个晶体、2个振荡器和3个时钟发生器,有效降低了成本、功耗和电路板面积。
- 集成设计:LP - HCSL PCIe输出集成了端接,可消除24个电阻,节省约41 (mm^{2}) 的电路板面积。
- 宽温度范围:支持工业温度范围,能适应较为恶劣的环境条件。
- 高性能低功耗:采用先进的3.3V CMOS工艺,具备高性能和低功耗的特点。
- 频谱扩展支持:支持在Sys_CCB/DDRCLK和PCIe输出上进行独立的频谱扩展。
- 封装多样:提供48 - pin TSSOP和节省空间的7 x 7 mm 48 - pin VFQFPN封装,无需精细间距组装技术即可减少电路板空间。
引脚分配与描述
文档详细列出了48个引脚的分配和功能描述,涵盖了晶体输入输出、电源引脚、时钟输出引脚以及控制引脚等。例如,X1_25和X2_25分别为晶体输入和输出引脚,频率标称值为25.00MHz;^SELPCIE125#_100/REF0为PCIe输出频率选择引脚等。大家在设计时,一定要仔细参考引脚描述,确保正确连接和使用。
电气特性
绝对最大额定值
规定了器件在不同参数下的最大承受范围,如最大电源电压为4.6V,最大输入电压为VDD + 0.5V等。在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。
直流参数
包括环境工作温度、电源电压、电源斜坡时间、输入电压、输入泄漏电流等参数。例如,环境工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C,电源电压为3.3V ± 5%。
交流参数
针对不同的输出(如PCIe、DDR、Sys_CCB等),详细列出了时钟频率、合成误差、上升/下降沿摆率、输出电压、占空比、抖动等参数。这些参数直接影响着时钟信号的质量和系统的性能,在设计时需要根据具体需求进行合理选择和优化。
SMBus接口
支持SMBus串行接口,文档详细介绍了读写操作的步骤和流程。写操作时,控制器依次发送起始位、写地址、起始字节位置、数据字节数和数据字节,最后发送停止位;读操作时,控制器先发送写地址和起始字节位置,再发送读地址,然后接收数据字节。同时,还介绍了不同寄存器(如频率和扩展选择寄存器、输出使能寄存器、摆率控制寄存器等)的功能和位定义,通过对这些寄存器的配置,可以实现对时钟发生器的各种功能控制。
推荐晶体特性
推荐使用频率为25MHz的晶体,对晶体的谐振模式、频率公差、频率稳定性、温度范围、等效串联电阻、并联电容、负载电容、驱动电平以及老化率等参数都有明确要求。合适的晶体对于保证时钟发生器的性能至关重要,大家在选择晶体时一定要严格按照推荐参数进行。
测试负载与热特性
文档给出了低功率推挽HCSL输出和单端输出的测试负载信息,以及48 - TSSOP和48 - VFQFPN两种封装的热特性参数,如热阻等。了解这些信息有助于在设计时进行散热设计和性能测试。
订购信息与修订历史
提供了不同封装和温度范围的订购信息,以及文档的修订历史。大家可以根据自己的需求选择合适的产品,并通过修订历史了解产品文档的更新情况。
总之,6V49205B是一款功能强大、性能出色的时钟发生器,为Freescale P10xx和P20xx系统设计提供了优秀的时钟解决方案。在实际应用中,大家需要根据具体需求,结合文档中的各项参数和说明进行合理设计和优化,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
-
时钟发生器
+关注
关注
1文章
364浏览量
70197
发布评论请先 登录
探索Laird RM1xx系列:LoRa与蓝牙融合的EIoT解决方案
PIC32MX5XX/6XX/7XX 32位微控制器:特性、应用与引脚分析
Onsemi NTF6P02、NVF6P02 P沟道MOSFET的特性与应用
Freescale K40P100M100SF2芯片:性能卓越的嵌入式解决方案
Freescale K20P100M72SF1芯片:特性、参数与设计要点解析
Freescale K10P32M50SF0芯片:性能与应用深度解析
Freescale MC56F827xx系列数字信号控制器深度解析
探索Microchip ATTPM20P:TPM 2.0的安全解决方案
Freescale K10P81M72SF1芯片:特性、参数与设计要点解析
MIC20XX 系列电流限制功率分配开关:设计与应用指南
REF20xx系列电压基准芯片:设计与应用全解析
CDCLVC11xx:高性能LVCMOS时钟缓冲器的卓越之选
探索Broadcom HL3P - 6xC0 - 000xx双色LED灯的奥秘
探索TLE493D-P3XX-MS2GO 3D 2Go套件:开启3D磁传感器评估之旅
REF34xx-EP 3V、低漂移、低功耗、小尺寸串联基准电压源技术文档总结
6V49205B:Freescale P10XX和P20XX系统时钟解决方案
评论