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更多>>来自晶振业界深层的拷问,用CMOS好还是LVCMOS好
来源:http://www.konuaer.com 作者:康华尔电子 2019年08月26
在石英晶体振荡器产生里,一直有个问题困扰了用户数年,就是选择振荡器输出方式是选用CMOS好,还是LVCMOS的好,其实这个问题也是见仁见智的.因为不同的产品要求都不一样,CMOS是最常见和常用的一种,适用的产品范围也是比较广泛的,但并不是所有产品使用都合适.LVCMOS的使用次数虽然没有CMOS那么多,但是也有自己的用户群,所以到底要使用哪一种,不必那么纠结,不如看看这篇技术信息吧.
CMOS具有许多优于其他类型输出信号的优点.CMOS石英晶振通常很便宜,在保持相位噪声最小的方面表现良好,并且非常适合于数字电路设计,特别是那些具有较短迹线长度的设计.然而,可以提出一个令人信服的论点,即与其他类型的输出相比,CMOS技术的最大优势是较低的功率要求.
CMOS集成电路最早是在20世纪60年代开发出来的,它们的一个显着特点是它们能够在比其他电路类型更宽的电源电压范围内工作-从3到15伏特.随着时间的推移和晶振技术的不断改进,CMOS设计中的电源电压也逐渐降低.制造商开始减少其电路设计的几何形状,以降低成本并提高性能.尺寸的减小必然伴随着功率使用的进一步减少,使得电阻器可以按预期运行.这符合向更低功耗设计迈进的更大趋势,并且由于CMOS技术的所有这些缩小,一种新的低电压级CMOS集成电路诞生了.
2.5V±0.2V(正常范围)和1.8V-2.7V(宽范围)
1.5V±0.1V(正常范围)和0.9V-1.6V(宽范围)
1.2V±0.1V(正常范围)和0.8V-1.3V(宽范围)
1.0±0.1V(正常范围和0.7V-1.1V(宽范围)
LVCMOS输出信号适合我的应用吗?
LVCMOS输出信号用于某些低功率医疗成像设备,以及便携式测试和测量设备,工业测试设备以及网络和通信系统.LVCMOS有源晶振非常适合无线和有线基础设施.这涵盖了很多方面.那么,它是您应用程序的最佳输出吗?
简短的答案取决于它.具体而言,这完全取决于您的应用程序的电源可用性.如果您可以获得更多功率并且应用需要它,那么使用更高电压的CMOS贴片振荡器可能更有意义.如果您的电源有限并且您正试图降低电力成本,那么LVCMOS就是您的选择.
CMOS晶振及其所有变体都有很多优点.但是,在设计阶段第一次确定哪个信号输出时,重要的是要正确.您的决定还取决于您的优先级(减少相位噪声,功率使用等).这可能是一个艰难的选择,而错误的选择可能会导致大量浪费的时间和金钱.为了帮助您更轻松地完成此过程,我们整理了一份有用的指南,分析了所有单端和差分输出类型的优缺点.
CMOS具有许多优于其他类型输出信号的优点.CMOS石英晶振通常很便宜,在保持相位噪声最小的方面表现良好,并且非常适合于数字电路设计,特别是那些具有较短迹线长度的设计.然而,可以提出一个令人信服的论点,即与其他类型的输出相比,CMOS技术的最大优势是较低的功率要求.
CMOS集成电路最早是在20世纪60年代开发出来的,它们的一个显着特点是它们能够在比其他电路类型更宽的电源电压范围内工作-从3到15伏特.随着时间的推移和晶振技术的不断改进,CMOS设计中的电源电压也逐渐降低.制造商开始减少其电路设计的几何形状,以降低成本并提高性能.尺寸的减小必然伴随着功率使用的进一步减少,使得电阻器可以按预期运行.这符合向更低功耗设计迈进的更大趋势,并且由于CMOS技术的所有这些缩小,一种新的低电压级CMOS集成电路诞生了.
什么构成低电压?联合电子器件工程委员会(JEDEC)已经为LVCMOS贴片晶振定义了电源电压和接口标准:
3.0V-3.3V.2.5V±0.2V(正常范围)和1.8V-2.7V(宽范围)
1.5V±0.1V(正常范围)和0.9V-1.6V(宽范围)
1.2V±0.1V(正常范围)和0.8V-1.3V(宽范围)
1.0±0.1V(正常范围和0.7V-1.1V(宽范围)
LVCMOS输出信号适合我的应用吗?
LVCMOS输出信号用于某些低功率医疗成像设备,以及便携式测试和测量设备,工业测试设备以及网络和通信系统.LVCMOS有源晶振非常适合无线和有线基础设施.这涵盖了很多方面.那么,它是您应用程序的最佳输出吗?
简短的答案取决于它.具体而言,这完全取决于您的应用程序的电源可用性.如果您可以获得更多功率并且应用需要它,那么使用更高电压的CMOS贴片振荡器可能更有意义.如果您的电源有限并且您正试图降低电力成本,那么LVCMOS就是您的选择.
CMOS晶振及其所有变体都有很多优点.但是,在设计阶段第一次确定哪个信号输出时,重要的是要正确.您的决定还取决于您的优先级(减少相位噪声,功率使用等).这可能是一个艰难的选择,而错误的选择可能会导致大量浪费的时间和金钱.为了帮助您更轻松地完成此过程,我们整理了一份有用的指南,分析了所有单端和差分输出类型的优缺点.
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