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Generadores de reloj Chorus con rendimiento elevado en la mitad de tamaño

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La corporación SiTime presenta su familia Chorus (SiT91211 y SiT91213) de generadores de reloj para aplicaciones en centros de datos con Inteligencia Artificial.

Esta nueva familia de sistemas-en-un-chip (ClkSoC) basados en MEMS ofrece un rendimiento 10 veces mayor en la mitad del tamaño, en comparación con osciladores y relojes independientes.

Tecnologías incorporadas

El enfoque innovador de Chorus incluye tecnologías de reloj, oscilador y resonador en un chip integrado, simplificando la arquitectura de reloj del sistema y acelerando el tiempo de diseño hasta en seis semanas.

Así, el modelo Chorus, combinado con los productos de temporización recientemente adquiridos de Aura Semiconductor, se basa en la estrategia de ofrecer un portafolio completo de soluciones altamente diferenciadas.

Chorus, con su resonador MEMS integrado, aborda las limitaciones de los generadores de reloj heredados, eliminando problemas como el ruido y la coincidencia de impedancia con el reloj.

Mientras, puede reducir el área de la placa para temporización hasta en un 50% al reemplazar hasta cuatro osciladores independientes.

Equipos de centros de datos como servidores, switches, tarjetas de aceleración y tarjetas de interfaz de red inteligente (NICs) son aplicaciones ideales para este generador de reloj.

Características clave del generador de reloj Chorus

Generadores de reloj Chorus con rendimiento elevado en la mitad de tamaño
  • Mayor rendimiento: Ofrece hasta 10 veces mejor resistencia con resonador MEMS integrado.
  • Simplicidad en el diseño: La tecnología MEMS integrada acelera el proceso de diseño y elimina problemas comunes como el ruido y la coincidencia de impedancia con el resonador MEMS integrado.
  • Huella más pequeña: Hasta la mitad del tamaño en un QFN de 4 mm x 4 mm.
  • Bajo Jitter RMS: 70 femtosegundos típicos (12 kHz a 20 MHz).
  • Frecuencia Flexible: Frecuencia programable desde 1 MHz hasta 700 MHz.
  • Tipos de Salida Flexibles: Hasta cuatro salidas diferenciales (LVPECL, LVDS, LPHCSL) o ocho salidas LVCMOS.
  • Voltaje de Alimentación Flexible: Programable, 1.8, 2.5, o 3.3 V.
  • Consumo de energía reducido y circuitos simplificados: La salida FlexSwing reduce el consumo de energía y elimina resistencias de terminación.
  • Estabilidad de frecuencia: ±20 ppm y ±50 ppm desde -40 °C hasta +105 °C.

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