Produktdetails

Number of outputs 4 Additive RMS jitter (typ) (fs) 50 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LVDS Input type HCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Number of outputs 4 Additive RMS jitter (typ) (fs) 50 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LVDS Input type HCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • High-performance LVDS clock buffer family: up to 2 GHz
    • Dual 1:2 differential buffer
    • Dual 1:4 differential buffer
  • Supply voltage: 1.71 V to 3.465 V
  • Fail-safe input operation
  • Low additive jitter: < max 60 fs RMS in 12-kHz to 20-MHz @ 156.25 MHz
    • Very low phase noise floor: -164 dBc/Hz (typical)

  • Very low propagation delay < 575 ps max

  • Output skew of 20 ps max

  • Universal inputs accept LVDS, LVPECL, LVCMOS, HCSL and CML signal levels.
  • LVDS reference voltage, VAC_REF, available for capacitive coupled inputs
  • Industrial temperature range: –40°C to 105°C
  • Packaged in
    • LMK1D2102: 3-mm x 3-mm, 16-Pin VQFN

    • LMK1D2104: 5-mm x 5-mm, 28-Pin VQFN

  • High-performance LVDS clock buffer family: up to 2 GHz
    • Dual 1:2 differential buffer
    • Dual 1:4 differential buffer
  • Supply voltage: 1.71 V to 3.465 V
  • Fail-safe input operation
  • Low additive jitter: < max 60 fs RMS in 12-kHz to 20-MHz @ 156.25 MHz
    • Very low phase noise floor: -164 dBc/Hz (typical)

  • Very low propagation delay < 575 ps max

  • Output skew of 20 ps max

  • Universal inputs accept LVDS, LVPECL, LVCMOS, HCSL and CML signal levels.
  • LVDS reference voltage, VAC_REF, available for capacitive coupled inputs
  • Industrial temperature range: –40°C to 105°C
  • Packaged in
    • LMK1D2102: 3-mm x 3-mm, 16-Pin VQFN

    • LMK1D2104: 5-mm x 5-mm, 28-Pin VQFN

The LMK1D210x clock buffer distributes two clock inputs (IN0 and IN1) to a total of up to 8 pairs of differential LVDS clock outputs (OUT0, OUT7) with minimum skew for clock distribution. Each buffer block consists of one input and up to 4 LVDS outputs. The inputs can either be LVDS, LVPECL, HCSL, CML or LVCMOS.

The LMK1D210x is specifically designed for driving 50-Ω transmission lines. In case of driving the inputs in single-ended mode, the appropriate bias voltage as shown in Figure 9-6 must be applied to the unused negative input pin.

Using the control pin (EN), output banks can either be enabled or disabled. If this pin is left open, two buffers with all outputs are enabled, if switched to a logic "0", both banks with all outputs are disabled (static logic "0"), if switched to a logic "1", one bank and its outputs are disabled while another bank with its outputs are enabled. The part supports a fail-safe function. The device further incorporates an input hysteresis which prevents random oscillation of the outputs in the absence of an input signal.

The device operates in 1.8-V or 2.5-V or 3.3-V supply environment and is characterized from –40°C to 105°C (ambient temperature). The LMK1D210x package variant is shown in the table below:

The LMK1D210x clock buffer distributes two clock inputs (IN0 and IN1) to a total of up to 8 pairs of differential LVDS clock outputs (OUT0, OUT7) with minimum skew for clock distribution. Each buffer block consists of one input and up to 4 LVDS outputs. The inputs can either be LVDS, LVPECL, HCSL, CML or LVCMOS.

The LMK1D210x is specifically designed for driving 50-Ω transmission lines. In case of driving the inputs in single-ended mode, the appropriate bias voltage as shown in Figure 9-6 must be applied to the unused negative input pin.

Using the control pin (EN), output banks can either be enabled or disabled. If this pin is left open, two buffers with all outputs are enabled, if switched to a logic "0", both banks with all outputs are disabled (static logic "0"), if switched to a logic "1", one bank and its outputs are disabled while another bank with its outputs are enabled. The part supports a fail-safe function. The device further incorporates an input hysteresis which prevents random oscillation of the outputs in the absence of an input signal.

The device operates in 1.8-V or 2.5-V or 3.3-V supply environment and is characterized from –40°C to 105°C (ambient temperature). The LMK1D210x package variant is shown in the table below:

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Technische Dokumentation

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Typ Titel Datum
* Data sheet LMK1D210x Low Additive Jitter LVDS Buffer datasheet (Rev. B) PDF | HTML 14 Jun 2023

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

LMK1D1208EVM — LMK1D1208-Evaluierungsmodul für jitterarmen 2:8 LVDS-Auffächerungspuffer

Der LMK1D1208 ist ein hochleistungsfähiger LVDS-Taktpuffer mit geringem additiven Jitter und zwei differenziellen Eingängen sowie acht LVDS-Ausgängen. Dieses Evaluierungsmodul (EVM) dient dazu, die elektrische Leistung des LMK1D1208 zu demonstrieren. Dieses EVM kann auch zur Evaluierung anderer (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

LMK1DX IBIS Model (Rev. B)

SNAM251B.ZIP (67 KB) - IBIS Model
Designtool

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Taktpuffer
  • CDCDB2000 DB2000QL-konformer Taktpuffer mit 20 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 7
  • CDCDB400 Taktpuffer mit 4 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 7
  • CDCDB800 Taktpuffer mit 8 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 7
  • CDCDB803 Taktpuffer mit 8 Ausgängen für PCIe® Gen 1 bis Gen 6 mit auswählbaren SMBus-Adressen
  • CDCLVC1102 Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:2 LVCMOS
  • CDCLVC1103 Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:3 LVCMOS
  • CDCLVC1104 Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:4 LVCMOS
  • CDCLVC1106 Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:6 LVCMOS
  • CDCLVC1108 Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:8 LVCMOS
  • CDCLVC1110 Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:10 LVCMOS
  • CDCLVC1112 Jitterarmer Fanout-Taktpuffer, 1:12 LVCMOS
  • CDCLVC1310 LVCMOS-Puffer mit Universaleingang, 10 Ausgängen und niedriger Impedanz
  • CDCLVD110A 1 bis 10 LVDS-Taktpuffer bis zu 1100 MHz mit minimalem Versatz für Taktverteilung
  • CDCLVD1204 Jitterarmer 1:4-Universal-auf-LVDS-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen
  • CDCLVD1208 Jitterarmer 1:8-Universal-auf-LVDS-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen
  • CDCLVD1212 Jitterarmer 1:12-Universal-auf-LVDS-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen
  • CDCLVD1213 Jitterarmer 1:4 Universal-zu-LVDS-Puffer mit wählbarem Ausgangsteiler
  • CDCLVD1216 Jitterarmer 1:16-Universal-auf-LVDS-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen
  • CDCLVD2102 Jitterarmer Dual-1:2-Universal-zu-LVDS-Puffer
  • CDCLVD2104 Jitterarmer Dual-1:4-Universal-zu-LVDS-Puffer
  • CDCLVD2106 Jitterarmer 1:12-Universal-auf-LVDS-Puffer mit zwei auswählbaren Eingängen
  • CDCLVD2108 Jitterarmer Dual-1:8-Universal-zu-LVDS-Puffer
  • CDCLVP110 1:10-LVPECL/HSTL-zu-LVPECL-Takttreiber
  • CDCLVP1102 Jitterarmer Puffer, 1:2, universeller Eingang, LVPECL-Ausgang
  • CDCLVP111 1:10 LVPECL-Puffer mit wählbarem Eingang
  • CDCLVP111-EP HiRel, 1:10-LVPECL-Puffer mit wählbarem Eingang
  • CDCLVP111-SEP Strahlungstoleranter 1:10-LVPECL-Highspeed-Taktpuffer mit wählbarem Eingangstakttreiber
  • CDCLVP111-SP 1:10-Highspeed-Taktpuffer mit wählbarem Eingangstakttreiber
  • CDCLVP1204 Jitterarmer, wählbarer 1:1:4-Universal-zu-LVPECL-Puffer mit zwei Eingängen
  • CDCLVP1208 Jitterarmer, wählbarer 1:8-Universal-zu-LVPECL-Puffer mit 2 Eingängen
  • CDCLVP1212 Jitterarmer, wählbarer 1:12-Universal-zu-LVPECL-Puffer mit 2 Eingängen
  • CDCLVP1216 Jitterarmer, wählbarer 1:16-Universal-zu-LVPECL-Puffer mit 2 Eingängen
  • CDCLVP2102 Jitterarmer Dual-1:2-Universal-zu-LVPECL-Puffer
  • CDCLVP2104 Jitterarmer Dual-1:4-Universal-zu-LVPECL-Puffer
  • CDCLVP2106 Jitterarmer Dual-1:6-Universal-zu-LVPECL-Puffer
  • CDCLVP2108 Jitterarmer Dual-1:8-Universal-zu-LVPECL-Puffer
  • CDCLVP215 Zwei 1:5-Hochgeschwindigkeits-LVPECL-Fan-Out-Puffer
  • LMK00301 3-GHz-Differenzial-Fanout-Puffer/Pegelumsetzer mit 10 Ausgängen
  • LMK00304 3,1-GHz-Differenzialtaktpuffer/Pegelumsetzer mit 4 konfigurierbaren Ausgängen
  • LMK00306 3,1-GHz-Differenzialtaktpuffer/Pegelumsetzer mit 6 konfigurierbaren Ausgängen
  • LMK00308 3,1-GHz-Differenzialtaktpuffer/Pegelumsetzer mit 8 konfigurierbaren Ausgängen
  • LMK00334 Taktpuffer und Pegelumsetzer mit vier Ausgängen für PCIe® Gen. 1 bis Gen. 7
  • LMK00334-Q1 Taktpuffer/Pegelumsetzer, 4 Ausgänge, PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5, automotiv
  • LMK00338 Taktpuffer und Pegelumsetzer mit acht Ausgängen für PCIe® Gen. 1 bis Gen. 7
  • LMK1C1102 LVCMOS-Puffer, 1,8 V, mit 2-Kanal-Ausgang
  • LMK1C1102A Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 2, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen
  • LMK1C1103 LVCMOS-Puffer, 1,8 V, mit 3-Kanal-Ausgang
  • LMK1C1103A Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 3, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen
  • LMK1C1104 1,8-V-LVCMOS-Puffer mit 4-Kanal-Ausgang
  • LMK1C1104A Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 4, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen
  • LMK1C1106 LVCMOS-Puffer, 1,8 V, mit 6-Kanal-Ausgang
  • LMK1C1106A Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 6, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen
  • LMK1C1108 LVCMOS-Puffer, 1,8 V, mit 8-Kanal-Ausgang
  • LMK1C1108A Asynchroner LVCMOS-Puffer mit 8, 2.5 V oder 3.3 V Kanälen und 1.8 V Kanälen
  • LMK1D1204 LVDS-Puffer, 1,8 V, mit 4-Kanal-Ausgang
  • LMK1D1204P 4-Kanal-Ausgang LVDS 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-Puffer mit Pinsteuerung
  • LMK1D1208 8-Kanal-Ausgang LVDS 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-Puffer
  • LMK1D1208I 8-Kanal-Ausgang 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer mit I²C-Schnittstelle
  • LMK1D1208P 8-Kanal-Ausgang 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer mit Pin-Steuerung
  • LMK1D1212 12-Kanal-Ausgang 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer
  • LMK1D1216 16-Kanal-Ausgang 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer
  • LMK1D2102 2-Kanal-Ausgang Dual-Bank-LVDS 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-Puffer
  • LMK1D2102L LVDS-Puffer mit geringem additivem Jitter
  • LMK1D2104 LVDS-Puffer, 2 Bänke, 4 Kanäle, 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V
  • LMK1D2104L LVDS-Puffer, 2 Bänke, 4 Kanäle, 1,8 V, 2,5 V und 3,3 V, mit 0,7 V Gleichtaktoption am Ausgang
  • LMK1D2106 6-Kanal-Ausgang Dual-Bank mit 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer
  • LMK1D2106L LVDS-Puffer, 2 Bänke, 2 Kanäle, 1,8 V, 2,5 V und 3,3 V, mit 0,7 V Gleichtaktoption am Ausgang
  • LMK1D2108 8-Kanal-Ausgang Dual-Bank mit 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer
Taktgeneratoren
  • LMK03318 Ultra-Low-Jitter-Takt-Generator-Familie mit Einzel-PLL
  • LMK03328 Extrem jitterarme Taktgeneratorfamilie mit zwei unabhängigen PLLs
  • LMK3C0105 Referenzloser Taktgenerator mit 5 Ausgängen und Bulk Acoustic Wave (BAW)
  • LMK3C0105-Q1 Referenzloser Taktgenerator mit 5 Ausgängen und Bulk-Acoustic Wave (BAW) für die Automobilindustrie
  • LMK3H0102 Referenzloser Taktgenerator nach dem BAW-Prinzip (Bulk Acoustic Wave), konform mit PCIe Gen 1 bis Ge
  • LMK3H0102-Q1 PCIe Gen 7-konformer, referenzloser Taktgenerator mit Bulk Acoustic Wave (BAW) für die Automobili
  • LMK3H2104 Referenzloser BAW-Taktgenerator, 4 Ausgänge, kompatibel mit PCIe Gen 1–7, Takt-Mux und Puffer
  • LMK3H2108 Referenzloser BAW-Taktgenerator, 8 Ausgänge, kompatibel mit PCIe Gen 1–7, Takt-Mux und Puffer
Takt-Jitter-Cleaner
  • LMK04803 Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 1,9-GHz-VCO
  • LMK04805 Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,2-GHz-VCO
  • LMK04806 Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,5-GHz-VCO
  • LMK04808 Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit Dual- Loop-PLLs und integriertem 2,9-GHz-VCO
  • LMK04816 Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit drei Eingängen und Doppelschleifen-PLLs
  • LMK04821 Ultra-Low-Jitter-Synthesizer und Jitter-Cleaner mit JESD204B-Unterstützung
  • LMK04826 Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 1.840 bis 1.970-MHz-VCO0
  • LMK04828 Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0.
  • LMK04828-EP Ultra rauscharmer JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit Temperaturbereich -55 bis 105 °C
  • LMK04832 Extrem rauscharmer JESD204B Takt-Jitter-Cleaner mit 3,2 GHz, mit 15 Ausgängen, mit Dual-Loop
  • LMK04832-SEP Strahlungsfester, 30 kRad, extrem rauscharmer, 3,2 GHz Takt-Jitter-Cleaner JESD204C mit 15 Ausgängen
  • LMK04832-SP Garantiert strahlungsfester (RHA), extrem rauscharmer 3,2-GHz-Takt-Jitter-Cleaner mit 15 Ausgängen
Oszillatoren
  • LMK60A0-148351 LVDS-Hochleistungs-Differenzialoszillator (148,352 MHz) mit geringem Jitter
  • LMK60A0-148M 148,5-MHz-LVDS-Hochleistungs-Differenzialoszillator mit geringem Jitter
  • LMK60E0-156257 Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter, 156,257 MHz, LVPECL, ±25 ppm
  • LMK60E0-156M 156,5-MHz, LVPECL, ±25 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter
  • LMK60E0-212M 212,5 MHz, LVPECL, ±25 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter
  • LMK60E2-100M 100,0 MHz, LVPECL, ±50 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter
  • LMK60E2-125M 125-MHz, LVPECL, ±50 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter
  • LMK60E2-150M 150 MHz, LVPECL, ±50 ppm, niedriger Jitter, Standard-Oszillator
  • LMK60E2-156M Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter, 156,25 MHz, LVPECL, ±50 ppm
  • LMK60I2-100M 100 MHz, HCSL, ±50 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter
  • LMK60I2-322M 322,27 MHz, HCSL, ±50 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter
  • LMK61A2-100M 100-MHz, ±50 ppm, LVDS-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter
  • LMK61A2-125M 125-MHz, ±50 ppm, LVDS-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter
  • LMK61A2-156M 156,25-MHz, ±50 ppm, LVDS-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter
  • LMK61A2-312M LVDS-Standard-Differenzialoszillator mit extrem geringem Jitter, 312,5 MHz, ±50 ppm
  • LMK61A2-644M Programmierbarer LVDS-Oszillator mit extrem niedrigem Jitter und internem EEPROM
  • LMK61E0-050M 50-MHz, LVPECL ±25 ppm, ultra-niedriger Jitter, Standard-Differenzial-Oszillator
  • LMK61E0-155M 155,52 MHz, LVPECL ±25 ppm, extrem-niedriger Jitter, Standard-Differenzialoszillator
  • LMK61E0-156M 156,25 MHz, ±25 ppm, LVPECL-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter
  • LMK61E07 Multisignal-Format, programmierbarer LVDS-Oszillator mit extrem geringem Jitter und internem EEPROM
  • LMK61E08 Programmierbarer Oszillator mit extrem geringem Jitter und internem EEPROM
  • LMK61E0M Programmierbarer LVCMOS-Oszillator mit extrem niedrigem Jitter und internem EEPROM
  • LMK61E2 Programmierbarer EEPROM-Oszillator mit extrem geringem Jitter für medizinische Bildgebung sowie T
  • LMK61E2-100M 100-MHz, ±50 ppm, LVPECL-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter
  • LMK61E2-125M 125-MHz, ±50 ppm, LVPECL-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter
  • LMK61E2-156M LVPECL-Standard-Differenzialoszillator, 156,25 MHz, ± 50 ppm, extrem niedriger Jitter
  • LMK61E2-312M 312,5-MHz, ±50 ppm, LVPECL-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter
  • LMK61I2-100M 100 MHz, ±50 ppm, HCSL-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter
  • LMK61PD0A2 ±50 ppm, extrem geringer Jitter, Pin wählbar, Differenzialoszillator
  • LMK62A2-100M 100 MHz, LVDS ±50 ppm, hochleistungsfähiger Standard-Oszillator mit geringem Jitter
  • LMK62A2-150M 150 MHz, LVDS ±50 ppm, Hochleistungs-Standardoszillator mit geringem Jitter
  • LMK62A2-156M 156,25 MHz, LVDS ±50 ppm, hochleistungsfähiger, jitterarmer Oszillator
  • LMK62A2-200M 200 MHz, LVDS ±50 ppm, Hochleistungs-Standardoszillator mit geringem Jitter
  • LMK62A2-266M 266,66 MHz, LVDS ±50 ppm, Hochleistungs-Standardoszillator mit geringem Jitter
  • LMK62E0-156M 156,25 MHz, LVPECL, ±25 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter
  • LMK62E2-100M 100-MHz, LVPECL, ±50 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter
  • LMK62E2-156M 156,25 MHz, LVPECL, ±50 ppm, hohe Leistung, geringer Jitter, Standardoszillator
  • LMK62I0-100M 100 MHz, HCSL, ±25 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter
  • LMK62I0-156M 156,25 MHz, HCSL, ±25 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter
  • LMK6C Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator
  • LMK6D Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVDS-Oszillator
  • LMK6H Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-HCSL-Oszillator
  • LMK6P Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVPECL-Oszillator
HF-PLLs und Synthesizer
  • LMX2430 Dual-Hochfrequenz-Synthesizer PLLatinum, 3,0/0,8 GHz, für persönliche Kommunikation
  • LMX2433 Dual-Hochfrequenz-Synthesizer PLLatinum, 3,6/1,7 GHz, für persönliche Kommunikation
  • LMX2434 5,0-GHz/2,5-GHz-PLLatinum-Dual-Frequenzsynthesizer mit geringem Stromverbrauch für persönliche RF-Ko
  • LMX2470 2,6-GHz-Delta-Sigma-Fractional-N-PLL mit 800-MHz-Integer-N-PLL
  • LMX2485 500-MHz- bis 3-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL mit niedriger Leistung für RF-Personalkommunikation
  • LMX2485E 50-MHz- bis 3-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL mit niedriger Leistung für RF-Personalkommunikation
  • LMX2485Q-Q1 Delta-Sigma-Dual-PLL mit geringem Stromverbrauch für die Automobilindustrie (500 MHz bis 3 GHz)
  • LMX2486 Energieeffiziente Delta-Sigma-Dual-PLL, 1 GHz bis 4,5 GHz, für persönliche HF-Kommunikation
  • LMX2487 Delta-Sigma Low Power Dual PLLatinum-Frequenz Synthesizer, 1 bis 6 GHz, mit 3,0 GHz Integer-PLL
  • LMX2487E Energieeffiziente 3-GHz- bis 7,5-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL für persönliche RF-Kommunikation
  • LMX2491 Rauscharme 6,4-GHz-Fractional-N-PLL mit Rampen/Chirp-Erzeugung
  • LMX2492 500 MHz bis 14 GHz Breitband, rauscharme fractional-N PLL mit Rampen/Chirp-Erzeugung
  • LMX2492-Q1 500-MHz- bis 14-GHz-Breitband, rauscharme Fractional-N-PLL mit Rampen-/Chirp-Erzeugung für die Autom
  • LMX2502 Hochleistungsfähiges Frequenz-Synthesizer-System mit integrierten VCOs
  • LMX2522 Zweifaches Frequenzsynthesizer-System PLLatinum mit integrierten VCOs
  • LMX2531 Hochleistungs-Frequenzsynthesizer-System mit integriertem VCO
  • LMX2541 Extrem rauscharme PLLatinum-Frequenz-Synthesizer mit integriertem VCO
  • LMX2571 Energieeffizienter HF-Synthesizer für extreme Temperaturen mit 1,34 GHz und FSK-Modulation (Frequenc
  • LMX2571-EP Verbessertes Produkt – Optimierter HF-Synthesizer mit 1,34 GHz und geringem Stromverbrauch für extre
  • LMX2572 HF-Breitbandsynthesizer, 6,4 GHz, energieeffizient
  • LMX2572LP 2-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit geringem Stromverbrauch und FSK-Modulation
  • LMX2581 3,76-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO
  • LMX2581E 3,8-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO
  • LMX2582 5,5-GHz-Hochleistungs-Breitband-PLLatinum-RF-Synthesizer
  • LMX2592 9,8-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO
  • LMX2594 15-GHz-Breitband PLLatinum™ RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung
  • LMX2595 20-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung
  • LMX2615-SP Für die Raumfahrt geeigneter Breitbandsynthesizer (40 MHz bis 15 GHz) mit Phasensynchronisierung und
  • LMX2624-SP Weltraumtauglicher Breitbandsynthesizer für 5 MHz bis 28 GHz mit Phasensynchronisierung und JESD204B
  • LMX2694-EP Optimierter HF-Synthesizer mit 15 GHz und Phasensynchronisierung
  • LMX2694-SEP Strahlungsfester HF-Breitband-Synthesizer PLLatinum™, 15 GHz
  • LMX2820 22,6-GHz-Breitband-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisation, JESD und < 5-μs Frequenzkalibrierung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
  • LMK04832EVM Evaluierungsmodul für JESD204B-Takt-Jitter-Cleaner/Taktgenerator/Taktverteilung LMK04832
  • LMX2571EPEVM LMX2571-EP-Evaluierungsmodul für 1,34-GHz-HF-Synthesizer mit geringem Stromverbrauch für extreme Tem
  • LMX2594PSEVM LMX2594-Evaluierungsmodul für 15-GHz-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisierung über mehrere Baustein
  • XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock evaluation modules
  • XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock evaluation modules
  • XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock evaluation modules
  • XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock evaluation modules
  • XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock evaluation modules
Software
Support-Software
  • LMX9830-SW LMX9830 Anwendungshinweise, Software und Tools
  • LMX9838-SW LMX9838 Anwendungshinweise, Software und Tools
Download-Optionen
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Beinhaltete Information:
  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Blei-Finish/Ball-Material
  • MSL-Rating / Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
  • Werksstandort
  • Montagestandort

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

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Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

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