工具与软件:
由于 LMKDB1108具有极低的功耗、我想将其用作非 PCIe 应用中的时钟缓冲器。 我有 几个问题:1) LMKDB1108是否可以通过使用电阻分压器将振幅降低到2.0V 最大值以下的 LVCMOS 3.3V 源进行单端驱动? 负输入需要保持在多大的值? 时钟输入的共模电压范围是多少? 2)输出差分电压振幅对于我的接收器来说太高、我需要将振幅降低约1/3。 为此、优先选择输出端的哪种类型的电阻结构-每个桥臂上的电阻接地、额外的串联电阻、两个桥臂上的电阻或这些的某种组合?
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由于 LMKDB1108具有极低的功耗、我想将其用作非 PCIe 应用中的时钟缓冲器。 我有 几个问题:1) LMKDB1108是否可以通过使用电阻分压器将振幅降低到2.0V 最大值以下的 LVCMOS 3.3V 源进行单端驱动? 负输入需要保持在多大的值? 时钟输入的共模电压范围是多少? 2)输出差分电压振幅对于我的接收器来说太高、我需要将振幅降低约1/3。 为此、优先选择输出端的哪种类型的电阻结构-每个桥臂上的电阻接地、额外的串联电阻、两个桥臂上的电阻或这些的某种组合?
尊敬的 Kevin:
LMKDB1108可由带电阻分压器的 LVCMOS 3.3V 电源驱动、以将振幅保持在2.0V (最大值)以下 负输入将需要保持在被驱动的信号的共模电压。 将相同的电阻分压器应用于3.3V 电源、然后应用另一个电阻分压器、使电压达到电源电压的一半(即、如果您对输入信号应用电阻分压、使信号现在是1.8V 信号、则应施加于负引脚的共模电压/电压应为1.8V/2 = 0.9V)。
为了将输出信号的振幅降低1/3、请在每个桥臂上使用另一个电阻分压器。 分压器应采用一个电阻器与另一个电阻器串联、其电阻是第一个电阻器的两倍(即100欧姆电阻器后跟200欧姆电阻器、200欧姆电阻器连接到 GND)。
谢谢!
Michael