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[参考译文] LMK61E2:TIDA-00626参考设计的最佳可编程时钟选项

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E08, LMX2592, TIDA-00626, LMK61E2, LMK61E07
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1314714/lmk61e2-best-option-of-programmable-clock-for-tida-00626-reference-design

器件型号:LMK61E2
主题中讨论的其他器件:TIDA-00626、、 LMK61E07、LMK61E08 、LMX2592

尊敬的 TI 团队:

对于 TIDA-00626参考设计、该参考设计是下列可编程时钟的最佳选择:

1. LMK61E2:抖动:90 fs RMS 典型输出电压> 100 MHz,稳定性:10年时+/-50 ppm

2. LMK61E07:抖动:90 fs RMS 典型输出电压> 100 MHz,稳定性:在40摄氏度下5年内为+/-25ppm

3. LMK61E08:抖动: 90 fs RMS 典型输出> 100 MHz 和稳定性:在40摄氏度下5年内+/-25ppm

此外、对 I2C 和 SPI 接口使用较低的逻辑电压、可以分别在 LMX2592的输出端口降低可编程振荡器和 LMX2592的泄漏杂散?

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    尊敬的 Jatin:  

    TIDA-00626参考设计使用 LMK61E2、其封装尺寸与 LMK61E07和 LMK61E08不同、因此如果您使用该参考设计中的光绘文件和 PCB 文件、则需要使用 LMK61E2。

    LMK61E2:

    LMK61E07/E08:

    如果您要创建自己的 PCB 文件并可以选择新的封装尺寸、则 LMK61E07/E08与 LMK61E2相比具有更好的频率稳定性、但除此之外、它们的性能是相同的。  

    关于第二个问题、我认为 I2C 和 SPI 接口不会对杂散产生任何重大影响。 如果这是一个问题、可以在完成器件编程后断开 I2C 和 SPI 线路。  

    此致、  

    康纳  

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    尊敬的 Connor:

    感谢您的建议。

    是否有任何有关 LMK61E07/08 10年来稳定性的数据、或者我们是否可以使用这些振荡器内部使用的晶体参数来预测其逐年稳定性?

    谢谢

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    尊敬的 Jatin:  

    遗憾的是、我认为我们不能提供该数据。 我认为 LMK61E07/E08频率稳定性指标直接来自内部晶体频率容差、并且由于这些器件使用具有不同测试规格的不同晶体、因此其测量结果与 LMK61E2不同。 温度、电源电压范围内25 ppm 的稳定性和10年的老化是否是您应用的必备特性?

    此致、  

    康纳  

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    尊敬的 Connor:

    感谢您提供信息。

    我正在基于 TIDA-00626设计、使用 LMX2592设计 CW 信号发生器。为此、我需要选择尽可能多的组件、这些组件可用作应用的 LO 源/IF 源。

    根据您的建议、我将选择 LMK61E07。

    谢谢