Les solutions à composant unique opèrent la translation de niveau de tension sur une
large plage de fonctionnement tout en simplifiant l’interconnexion avec les réseaux
d’horloges internes haute précision de la dernière génération de processeurs
CHANDLER, Ariz., 8 septembre 2026 - La demande en drivers d’horloges basse tension continue
de se développer avec l’adoption rapide de technologies de fabrication FinFET avancées pour les
FPGA, les SoC, les accélérateurs IA et les processeurs de nouvelle génération. Les concepteurs
de cartes à circuits imprimés doivent composer avec la disponibilité limitée des tampons d’horloge
LVCMOS standard de 1,2 V et des tampons de translation de niveau capables de convertir les
signaux d’horloge à tension plus élevée vers les niveaux de tension plus faibles requis par ces
dispositifs avancés.
Les approches classiques qui reposent sur des composants discrets et des techniques de division de tension risquent de compromettre l’intégrité du signal et la précision du rapport cyclique de l’horloge, tout en augmentant la complexité de la carte et le nombre de composants. Microchip Technology a créé la famille de composants SY757xx, une offre complète de tampons d’horloge LVCMOS avec sortie de 1,2 V, conçus pour surmonter ces défis. Les nouveaux dispositifs simplifient la conception du système, car ils évitent de recourir aux solutions classiques à composants discrets tout en ayant une très faible gigue additive. Afin d’assurer la compatibilité avec les alimentations des cartes existantes et les différents niveaux de tension des sources d’horloge, ces dispositifs prennent en charge une large plage de tensions d’alimentation (VDD), ainsi que de fréquences de fonctionnement. La famille SY757xx permet une distribution d’horloge avec une gigue additive extrêmement faible, tout en maintenant la résolution élevée de l’horloge et l’intégrité de signal requis pour les plateformes FPGA, SoC et processeur haute vitesse actuelles.
« Notre famille de tampons d’horloge SY757xx aide les clients à surmonter les défis croissants liés à la distribution des horloges sur les plateformes FPGA, SoC et processeurs de nouvelle génération », explique Maamoun Abou Seido, le nouveau vice-président de l’unité synchronisation et communications de Microchip. « En alliant une gigue additive extrêmement faible à de larges plages de tensions d’alimentation (VDD) et de fréquences dans une solution à composant unique, les dispositifs SY757xx simplifient la conception des cartes, réduisent le nombre de composants et aident les clients à maintenir l’intégrité du signal et la précision de synchronisation indispensables pour les applications informatiques haute performance modernes. »
La famille SY757xx de Microchip renforce le rôle des tampons d’horloge en tant qu’interfaces essentielles des SoC et des FPGA pour la distribution et la duplication des signaux d’horloge dans les plateformes applicatives pour lesquelles l’intégrité du signal est primordiale. Ces plateformes exigent un traitement parallèle à haut débit, un matériel reconfigurable, une faible latence et un calcul efficace en temps réel. Ces capacités sont requises pour des applications allant de la vision embarquée et du traitement vidéo à l’accélération de l’IA/du ML, en passant par le contrôle industriel et l’IoT, les réseaux et les communications, ainsi que le traitement du signal et les systèmes embarqués.
Avec trois produits déjà en production et huit autres disponibles en volumes limités, cette famille couvre un large éventail de configurations et offre un choix de trois boîtiers compacts. Ces dispositifs protègent contre la distorsion des signaux d’horloge sur une plage de fréquences allant de 0 Hz à 250 MHz, tout en offrant un large choix d’options d’entrée et de sortie d’alimentation sur une plage de translation de niveau de tension allant de 1,2 V à 3,3 V. Cette famille comprend notamment une solution à puce unique permettant d’interconnecter de manière fiable des composants 3,3 V avec des FPGA et des SoC nécessitant un signal d’horloge de 1,2 V. La gigue additive peut contenue à seulement 26 femtosecondes (fs). Par rapport aux solutions traditionnelles à composants discrets destinées à ces applications FPGA et SoC, les tampons de Microchip simplifient la conception et réduisent les coûts de nomenclature (BOM), tout en contribuant à optimiser le couplage AC et la polarisation, et à préserver l’intégrité du signal. Les diviseurs de tension à composants discrets peuvent ne pas offrir une marge de conception suffisante et dégrader l’intégrité du signal en provoquant une distorsion du rapport cyclique.
Les tampons d’horloge de Microchip complètent la gamme complète de FPGA et de FPGA SoC à mémoire Flash de cette entreprise, et couvrent des dispositifs allant de très faible à moyenne densité. Ces produits Microchip, ainsi que d’autres solutions allant des microcontrôleurs et composants analogiques aux dispositifs de gestion de l’alimentation, de synchronisation, de connectivité et de mémoire, sont préconçus et validés afin de permettre une approche de la conception système plus simple, moins risquée et plus globale. Prix et disponibilité Les dispositifs SY75707TWL-TR, SY75712TWL-TR et SY75714TWL-TR de la famille de tampons d’horloge LVCMOS basse consommation sont actuellement en production en série. Le SY75707TWL-TR prend en charge une entrée différentielle et deux sorties LVCMOS et est proposé dans un boîtier VDFN (Very-thin Dual Flat No-lead) à 8 broches.
Les dispositifs SY75712TWL-TR et SY75714TWL-TR offrent respectivement 2 ou 4 sorties LVCMOS fonctionnant avec une tension d’alimentation de 1,2 V à 1,8 V, et sont proposés dans des boîtiers TDFN (Thin Dual Flat No-lead) à 8 broches. Leur prix unitaire varie de 0,50 $ à 0,83 $, selon la configuration, pour des volumes de 10 000 unités. Les huit autres membres de la famille SY757xx assurent une translation vers des sorties LVCMOS de 1,2 V à 1,8 V, à partir de différentes options d’entrées : LVCMOS simple extrémité de 1,2 V à 3,3 V, LVCMOS simple extrémité de 1,2 V à 1,8 V, ou entrées différentielles de 1,8 V à 3,3 V. La gamme comprend également des options de tampons de distribution (fan-out) avec activation de sortie (OE). Tous les dispositifs disponibles en échantillonnage sont proposés dans des boîtiers VDFN à 8 broches.