Texas Instruments LMK05028 Zweikanal-Netzwerk-Synchronisator-Takte

Texas Instruments LMK05028 Jitterarme Zweikanal-Netzwerk-Synchronisator-Takte bieten eine ausgezeichnete, berührungslose Schaltleistung und eine fortschrittliche Taktüberwachung, welche die strengen Timing-Anforderungen von Kommunikations-Infrastrukturen und industriellen Applikationen erfüllen. Eine Reduzierung der Bitfehlerraten (BER), die in seriellen Hochgeschwindigkeitsverbindungen geboten wird, kann aufgrund des geringen Jitters und der hohen PSNR der Bauteile erzielt werden. Das Bauteil verfügt über zwei PLL-Kanäle, die von allen vier Referenzeingängen zur Synchronisierung der Ausgänge gewählt werden können und erzeugt bis zu acht Ausgangstakte mit einem RMS-Jitter von 150 fs. Die flexible Frequenz-Konfiguration wird durch die programmierbare Schleifen-Bandbreite für Jitter, Wanderdämpfung und fraktionierten Frequenzumsetzungsoptionen erzielt. Zusätzliche Funktionen umfassen digitaler Holdover-, DCO-Modus mit <1 ppt/Schritt für eine präzise Taktlenkung (IEEE 1588 PTP-Slave) und Nullverzögerungsmodus für deterministische Offset-Eingangs-zu-Ausgangsphase. Der LMK05028 ist über die I2C- oder SPI-Schnittstelle vollständig programmierbar und unterstützt mit dem EEPROM oder ROM eine benutzerdefinierte Frequenzkonfiguration beim Einschalten, welche werksseitig vorprogrammierbar und In-System-programmierbar ist.

Flexible frequency configuration is achieved due to the programmable loop bandwidth for jitter and wander attenuation and fractional frequency translation options. Additional features include digital holdover, DCO mode with < 1 ppt/step for precise clock steering (IEEE 1588 PTP slave), and zero-delay mode for deterministic input-to-output phase offset. The Texas Instruments LMK05028 is fully programmable through I2C or SPI interface. It supports custom frequency configuration on power-up with the internal EEPROM or ROM, which is factory pre-programmable and in-system programmable.

Merkmale

  • Zwei unabhängige PLL-Kanäle mit:
    • Jitter: 150 fs RMS für ≥100 MHz Ausgänge
    • Phasenrauschen: –112 dBc/Hz bei 100 Hz Offset für 122,88 MHz
    • Berührungsloses Schalten: 50 ps Phasenübergang mit Phasenauslöschung
    • Programmierbare Schleifen-Bandbreite mit Fastlock
    • Standard-konforme Synchronisierungs- und Holdover-Modi über einen kostengünstigen TCXO/OCXO
    • Frequenzumsetzung von beliebigen Eingängen zu beliebigen Ausgängen
  • Vier Referenztakteingänge
    • Priorität-basierte Eingangsauswahl
    • Digitaler Holdover-Modus bei Referenzverlust
  • Acht Taktausgänge mit programmierbaren Treibern
    • Bis zu sechs verschiedene Ausgangsfrequenzen
    • AC-LVDS, AC-CML, AC-LVPECL, HCSL und 1,8 V oder 2,5 V LVCMOS-Ausgangsformate
  • EEPROM/ROM für benutzerdefinierte Takte beim Einschalten
  • Flexible Konfigurationsoptionen
    • 1 Hz (1 PPS) zu 750 MHz auf Eingang und Ausgang
    • XO: 10 bis 100 MHz, TCXO: 10 bis 54 MHz
    • DCO-Modus: < 1 ppt/Schritt für Feinfrequenz und Phasenlenkung (IEEE 1588 Slave)
    • Null-Verzögerung für deterministisches Phasen-Offset
    • Robuste Taktüberwachung und Status
    • I2C- oder SPI-Schnittstelle
  • Ausgezeichnete Rauschunterdrückung bei der Versorgungsspannung (PSNR)
  • 3,3 V Versorgungsspannung mit Ausgängen von 1,8 V, 2,5 V oder 3,3 V
  • Industrieller Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C

Applikationen

  • SyncE (G.8262), SONET/SDH (Stratum 3/3E, G.813, GR-1244, GR-253), IEEE 1588 PTP-Slave-Takt oder Optisches Transport-Netzwerk (G.709)
  • Linecards für Unternehmen und Telekommunikation
  • Drahtlose Basisstation (BTS), drahtloses Backhaul
  • Prüf- und Messtechnik, Rundfunk-Infrastruktur und medizinischer Ultraschall
  • Jitter- und Wander-Dämpfung, präzise Frequenzumsetzung und jitterarme Generierung für FPGA-, DSP-, ASIC- und CPU-Bauteile

Funktionales Blockdiagramm

Blockdiagramm - Texas Instruments LMK05028 Zweikanal-Netzwerk-Synchronisator-Takte

Vereinfachtes Blockdiagramm

Blockdiagramm - Texas Instruments LMK05028 Zweikanal-Netzwerk-Synchronisator-Takte
Veröffentlichungsdatum: 2018-05-22 | Aktualisiert: 2023-01-18