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電子發(fā)燒友網(wǎng)>新品快訊>AD9520/AD9522 時鐘發(fā)生與分配IC,實現(xiàn)最佳器件

AD9520/AD9522 時鐘發(fā)生與分配IC,實現(xiàn)最佳器件

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基于IC741的函數(shù)發(fā)生器電路

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2023-06-01 18:16:48620

基于IC8038的函數(shù)發(fā)生器電路

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基于IC4049的函數(shù)發(fā)生器電路

本文的目的是創(chuàng)建一個基本的、經(jīng)濟高效的開源頻率發(fā)生器,它易于構(gòu)建,可供所有業(yè)余愛好者和實驗室專業(yè)人員使用。毫無疑問,這一目標已經(jīng)實現(xiàn),因為該電路提供各種正弦波、方波和三角波,并且大約 12 Hz 至 70 KHz 的頻譜僅采用單個 CMOS 六角逆變器IC 和幾個獨立元件。
2023-05-31 17:42:20845

半導(dǎo)體ic設(shè)計是什么 ic設(shè)計是芯片設(shè)計嗎 IC設(shè)計流程介紹

IC設(shè)計就是指芯片設(shè)計。IC是“Integrated Circuit”的縮寫,中文叫做“集成電路”,是指將多個器件和電路集成在一起,制成單個芯片,實現(xiàn)各種電子電路和系統(tǒng)集成的技術(shù)。IC設(shè)計的主要任務(wù)
2023-04-26 05:30:003366

誰說3DIC系統(tǒng)設(shè)計難?最佳PPAC目標輕松實現(xiàn)

?? 原文標題:誰說3DIC系統(tǒng)設(shè)計難?最佳PPAC目標輕松實現(xiàn) 文章出處:【微信公眾號:新思科技】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
2023-04-21 02:05:04322

ISL9520EVAL1Z 用戶指南

ISL9520EVAL1Z 用戶指南
2023-04-18 19:58:060

超低抖動時鐘發(fā)生器如何優(yōu)化串行鏈路系統(tǒng)性能

隨著數(shù)據(jù)速率的增加,鏈路抖動允許量變得越來越嚴格。硬件工程師將主要精力放在如何使他們的整個線路卡能夠支持最大吞吐量,而為基準時鐘產(chǎn)生的隨機抖動分配盡可能小的允許量。針對基準時鐘,對于一條25GbE
2023-04-17 10:37:30357

展頻IC在4M時鐘上的應(yīng)用

展頻IC在4M時鐘上的應(yīng)用
2023-04-14 10:12:270

【世說知識】一文帶你深度了解大型多GHz時鐘樹中的相位偏差

大型時鐘樹使用多種類型的傳輸線,跨越多塊電路板和多條同軸電纜,通過多個時鐘器件路由時鐘信號的情況并不少見。即使采用最佳實踐做法,這些介質(zhì)中的任何一種都可能帶來大于10ps的相位偏差。然而,在一些
2023-04-12 11:26:14262

評估低抖動PLL時鐘發(fā)生器的電源噪聲抑制

本文討論電源噪聲干擾對基于PLL的時鐘發(fā)生器的影響,并介紹幾種用于評估由此產(chǎn)生的確定性抖動(DJ)的測量技術(shù)。派生關(guān)系顯示了如何使用頻域雜散測量來評估時序抖動行為。實驗室臺架測試結(jié)果用于比較測量技術(shù),并演示如何可靠地評估參考時鐘發(fā)生器的電源噪聲抑制(PSNR)性能。
2023-04-11 11:06:39810

了解PWM IC的熱降額方面,以確保最佳系統(tǒng)性能

現(xiàn)代 DC-DC 轉(zhuǎn)換器使用集成 MOSFET 的 PWM 控制器來實現(xiàn) DC-DC 模塊的最高功率密度。由于功率MOSFET位于PWM芯片內(nèi)部,因此它們會顯著影響器件的熱性能。因此,為了獲得最佳
2023-04-11 10:52:21588

時鐘信號如何影響精密ADC

今天我們將討論時鐘如何影響精密 ADC,涉及時鐘抖動、時鐘互調(diào)和時鐘最佳 PCB 布局實踐。
2023-04-11 09:13:22644

一文帶你深度了解大型多GHz時鐘樹中的相位偏差

大型時鐘樹使用多種類型的傳輸線,跨越多塊電路板和多條同軸電纜,通過多個時鐘器件路由時鐘信號的情況并不少見。即使采用最佳實踐做法,這些介質(zhì)中的任何一種都可能帶來大于10ps的相位偏差。然而,在一些
2023-04-06 14:22:35914

如何使用IC555創(chuàng)建6個有趣的警報器和警報音效發(fā)生器電路

在這篇文章中,我們將學習如何使用IC555創(chuàng)建6個有趣的警報器和警報音效發(fā)生器電路。
2023-04-02 09:58:102535

AD9520-3--PCBZ

BOARD EVAL AD9520-3
2023-03-30 11:41:51

AD9522-1--PCBZ

BOARD EVAL FOR AD9522-1 CLK GEN
2023-03-30 11:41:49

AD9522-2--PCBZ

BOARD EVAL FOR AD9522-2 CLK GEN
2023-03-30 11:41:49

AD9522-3--PCBZ

BOARD EVAL FOR AD9522-3 CLK GEN
2023-03-30 11:41:49

AD9520-0--PCBZ

BOARD EVAL AD9520-0
2023-03-30 11:41:48

AD9520-2--PCBZ

BOARD EVAL AD9520-2
2023-03-30 11:41:48

AD9520-5--PCBZ

BOARD EVAL FOR AD9520-5
2023-03-30 11:41:33

AD9522-5--PCBZ

BOARD EVALUATION FOR AD9522-5
2023-03-30 11:41:33

ISL9520EVAL1Z

BOARD EVAL FOR ISL9520
2023-03-30 11:41:33

AD9522-0--PCBZ

BOARD EVAL FOR AD9522-0 CLK GEN
2023-03-29 22:55:18

AD9520-1--PCBZ

BOARD EVAL FOR AD9520-1
2023-03-29 22:50:32

AD9522-4--PCBZ

BOARD EVAL FOR AD9522-4 CLK GEN
2023-03-29 22:50:32

AD9520-4--PCBZ

BOARD EVAL FOR AD9520-4
2023-03-29 22:50:31

使用低壓差分信號LVDS進行高速信號分配

時鐘分配在數(shù)字系統(tǒng)中非常重要,因為數(shù)字系統(tǒng)需要不同的子系統(tǒng)使用相同的時鐘參考。例如,在大多數(shù)情況下,基站的DSP部分必須與射頻信號處理部分同步,鎖相環(huán)(PLL)產(chǎn)生所需的本地振蕩器頻率,模數(shù)轉(zhuǎn)換器
2023-03-29 11:03:451100

一文帶你深度了解大型多GHz時鐘樹中的相位偏差

大型時鐘樹使用多種類型的傳輸線,跨越多塊電路板和多條同軸電纜,通過多個時鐘器件路由時鐘信號的情況并不少見。即使采用最佳實踐做法,這些介質(zhì)中的任何一種都可能帶來大于10ps的相位偏差。然而,在一些
2023-03-29 02:15:02348

AD9520-3BCPZ

12 LVPECL/24 CMOS輸出時鐘發(fā)生器,集成2 GHz VCO
2023-03-28 18:26:07

CDCM61002RHBR

CDCM61002 1:2 超低抖動晶體時鐘發(fā)生
2023-03-28 18:26:06

AD9516-3BCPZ

14輸出時鐘發(fā)生器,集成2.0 GHz VCO
2023-03-28 18:12:38

MS5351M

時鐘發(fā)生器 MSOP10 3~3.6V
2023-03-28 12:54:08

AM9520-2DC

AM9520 - MICRO PERIPHERAL IC
2023-03-28 02:10:16

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