随着5G/6G通信及高精度科研测控领域的演进,系统对大规模、多通道同步信号的需求越来越旺盛。传统“开环”架构由于受限于芯片输出偏置、物理走线不一致及温漂等因素,在高速采样下常面临误差逐级累积、人工校准极其繁琐等痛点。为突破这一瓶颈,ADI推出了革新性的闭环同步方案。
ADF4030 提供 10 个双向同步时钟 (BSYNC) 通道,并接受参考时钟输入 (REFIN) 信号作为频率参考,以在配置为输出的任何 BSYNC 通道上生成输出时钟。ADF4030 的标志性特性是能够将任意一个或多个 BSYNC 通道的时钟边沿相对于选为参考 BSYNC 通道的 BSYNC 通道时间对准至 <5 ps(在设备引脚处)。
ADF4030 非常适合与其他 ADF4030 设备进行多种连接,以同步系统中的时钟信号。每个 BSYNC 都是双向的,允许反转时钟信号的方向来测量传输介质的传播延迟。与使用复制路径相比,往返延迟测量的双向特性大大减少了确定通过 BSYNC 传输介质的传播延迟的误差。该特性使得 ADF4030 能够对多个 ADF4030 器件上的 BSYNC 通道的时钟边沿进行时间对准,而与 ADF4030 系统设计的树状或级联架构无关。双向时钟的优势扩展到 ADF4030 以外的设备(假设这些设备支持双向时钟交换)。
与每个 BYSNC 通道相关的输出分频块都有一个可选的伪随机二进制序列 (PRBS) 生成器,用于 Rev. 0 文档反馈技术支持功能框图图 1。功能框图产生支持 JESD204B 和 JESD204BC 操作的间隔周期时钟信号。


ADF4030 可用作独立差分时间数字转换器 (TDC),以测量到达输入的时钟之间的时间差。
一个 ADF4030 BSYNC 时钟的 RMS 抖动典型值为 4.3 ps。
ADF4030 采用 48 引脚 7 mm ×7 mm,栅格阵列 [LGA] 封装,操作在 −40 °C 至 +105 °C 环境温度范围。
在整个数据表中,字母 x 用于表示任何整数。例如,在 BSYNCx 中,x 指的是从通道 0 到通道 9 的任意通道。
应用
5G 时序传输高精度同步
相控阵雷达
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原文标题:ADI芯品推荐丨亚皮秒级闭环同步高精度大规模时钟网络解决方案
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