為什么抖動(dòng)很重要? 在當今數據通信、有線(xiàn)及無(wú)線(xiàn)基礎設施以及其它高速應用等高級系統中,時(shí)鐘抖動(dòng)是整體系統性能的關(guān)鍵因素。要達到所需的系統抖動(dòng)性能,一定要保持盡可能低的時(shí)鐘抖動(dòng),并在整個(gè)分配網(wǎng)絡(luò )上分配低抖動(dòng)時(shí)鐘源。 隨著(zhù)系統要求的不斷提升,問(wèn)題也隨之而來(lái):時(shí)鐘線(xiàn)路上添加的簡(jiǎn)單緩沖器會(huì )不會(huì )讓時(shí)鐘抖動(dòng)變得更差?如果會(huì ),在添加簡(jiǎn)單緩沖器之前應該考慮什么問(wèn)題? 圖1:系統級說(shuō)明 附加抖動(dòng)定義 這就是存在附加抖動(dòng)的地方。附加抖動(dòng)可定義為器件本身為輸入信號增加的抖動(dòng)數量。它的計算公式為 ,假設噪聲過(guò)程是隨機的,而且輸入噪聲與輸出噪聲互相沒(méi)有關(guān)聯(lián)。附加抖動(dòng)可幫助您確定是否可以為時(shí)鐘線(xiàn)路添加簡(jiǎn)單緩沖器。 要顯示真正的緩沖器附加抖動(dòng),在理想情況下應采用沒(méi)有抖動(dòng)的時(shí)鐘源測量。不過(guò),真正的時(shí)鐘源總是有抖動(dòng)的。我們應如何解決這個(gè)問(wèn)題呢?不必使用沒(méi)有抖動(dòng)的時(shí)鐘源測量附加抖動(dòng),我們可使用清潔或有噪聲的輸入源進(jìn)行測量。 輸入源研究 以下案例研究是在假定測量值不確定性的情況下,兩種輸入源的影響。這個(gè)實(shí)例基于通過(guò)CDCLVC1310低抖動(dòng)及低功耗時(shí)鐘緩沖器得到的真實(shí)測量結果。由于溫度或電源電壓的變化、輸入壓擺率的變化以及測量設備的不確定性,因此 10fs rms 的假定較小測量不確定值就是通用測量不確定值。 表1:案例研究 — 抖動(dòng)值 案例 1 是具有 180fs rms 抖動(dòng)(12 kHz 至 20 MHz)的噪聲輸入源的測量結果。根據該輸入源,CDCLVC1310具有 181fs rms 的輸出抖動(dòng)性能,其可產(chǎn)生 19fs rms 的附加抖動(dòng)(表 1,A1)。如果我們現在假設測量誤差為 10fs rms,附加抖動(dòng)就會(huì )突然增加 45fs rms,達到 64fs rms(表 1,B2)。 案例 2 是對具有 74fs rms 抖動(dòng)(12kHz 至 20MHz)的清潔輸入源的測量結果。這可為CDCLVC1310顯示更準確的附加抖動(dòng)測量值。輸出性能為 90fs rms,其可產(chǎn)生 51fs rms 的附加抖動(dòng)(表 1,A2)。根據 10fs rms 的測量不確定值,附加抖動(dòng)只會(huì )增加 16fs rms(表 1,B2)。 圖2:實(shí)例研究 — 附加抖動(dòng)的圖示 了解抖動(dòng)關(guān)系 在案例研究的圖示(圖 2)中,我們可以看到輸入、輸出以及附加抖動(dòng)之間的關(guān)系。請記住描述直角三角形 3 邊關(guān)系的勾股定理公式,附加抖動(dòng)公式與它類(lèi)似,即 。在這兩個(gè)案例中,輸入抖動(dòng)保持恒定,輸出抖動(dòng)(黑線(xiàn)和藍線(xiàn))變化為 10fs rms。我們很容易看出,案例 2 可提供更準確的附加抖動(dòng)測量結果,因為它不怎么受測量不確定性影響。另外,該圖還顯示,附加抖動(dòng)測量值很容易產(chǎn)生錯誤結果。 總之,我極力推薦使用清潔輸入源執行附加抖動(dòng)測量。 |