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電子發(fā)燒友網(wǎng)>新品快訊>用模擬時鐘IC替代昂貴的高頻率VCO,改善抖動性能

用模擬時鐘IC替代昂貴的高頻率VCO,改善抖動性能

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2023-08-16 11:42:470

PI6C5913004最低輸出抖動緩沖器IC 確保40GE/100GE設(shè)計性能

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2023-07-25 14:45:100

Xilinx FPGA時鐘資源概述

“全局時鐘和第二全局時鐘資源”是FPGA同步設(shè)計的一個重要概念。合理利用該資源可以改善設(shè)計的綜合和實現(xiàn)效果;如果使用不當(dāng),不但會影響設(shè)計的工作頻率和穩(wěn)定性等,甚至?xí)?dǎo)致設(shè)計的綜合、實現(xiàn)過程出錯
2023-07-24 11:07:04655

時鐘偏差和時鐘抖動的相關(guān)概念

本文主要介紹了時鐘偏差和時鐘抖動。
2023-07-04 14:38:28959

一個電容搞定高頻時鐘輻射超標問題

在電磁兼容的輻射發(fā)射測試中,最常見的就是時鐘輻射超標,隨著系統(tǒng)設(shè)計復(fù)雜性和集成度的大規(guī)模提高,電子系統(tǒng)的時鐘頻率越來越高,處理的難度也越來越大。時鐘輻射的癥結(jié)在于,時鐘信號對應(yīng)的頻域為窄帶頻譜,能量
2023-06-27 14:45:22649

高頻電路中的陶瓷線路板設(shè)計與制造

、氧化鋯等陶瓷材料為基板,通過特殊工藝制作而成的,具有耐高溫、高頻率、高穩(wěn)定性等特點,是高頻電路設(shè)計中不可替代的材料之一。
2023-06-19 16:45:58670

請問DSP和FPGA的時鐘信號如何產(chǎn)生?

,經(jīng)過內(nèi)部的PLL倍頻為較高頻率,F(xiàn)PGA需要25M或一下的時鐘輸入。 我的問題是DSP和FPGA的時鐘信號如何產(chǎn)生?
2023-06-19 06:43:17

氮化鎵功率芯片如何在高頻下實現(xiàn)更高的效率?

橋式拓撲結(jié)構(gòu)中放大了氮化鎵的頻率、密度和效率優(yōu)勢,如主動有源鉗位反激式(ACF)、圖騰柱PFC 和 LLC(CrCM 工作模式)。隨著硬開關(guān)拓撲結(jié)構(gòu)向軟開關(guān)拓撲結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,初級 FET 的一般損耗方程可以被最小化。更新后的簡單方程使效率在 10 倍的高頻率下得到改善。
2023-06-15 15:35:02

時鐘抖動的幾種類型

先來聊一聊什么是時鐘抖動時鐘抖動實際上是相比于理想時鐘時鐘邊沿位置,實際時鐘時鐘邊沿的偏差,偏差越大,抖動越大。實際上,時鐘源例如PLL是無法產(chǎn)生一個絕對干凈的時鐘。這就意味著時鐘邊沿出現(xiàn)在
2023-06-09 09:40:501121

核芯互聯(lián)推出符合DB2000QL及PCIe Gen5和Gen 6標準的低抖動時鐘緩沖器CLB2000

性能時鐘器件是高帶寬、高速率、高算力、大模型的基礎(chǔ)。核芯互聯(lián)近日推出面向下一代數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的超低抖動全新20路LP-HCSL差分時鐘緩沖器CLB2000,其業(yè)界領(lǐng)先的附加抖動性能遠超PCIe Gen 5和PCIe Gen 6的標準。
2023-06-08 15:29:55805

如何改變spi的時鐘頻率?

如何改變spi的時鐘頻率? 改變SPI的時鐘頻率需要以下步驟: 1. 選擇合適的時鐘源和分頻器:SPI接口的時鐘源可以是內(nèi)部時鐘或外部時鐘,需要根據(jù)具體情況選擇;同時需要根據(jù)所需的SPI時鐘頻率
2023-06-03 16:36:022126

高頻響應(yīng)壓力變送器的工作原理與頻率

高頻響應(yīng)壓力變送器的種類很多,其中應(yīng)用最早的是磁致伸縮爆震傳感器,主要由磁芯、永磁體和感應(yīng)線圈組成。高頻響應(yīng)壓力變送器的作用是測量發(fā)動機抖動的程度,在發(fā)動機爆震時調(diào)整點火提前角。下面將介紹高頻響應(yīng)壓力變送器的工作原理、工作頻率、安裝位置及故障維修。
2023-06-03 10:31:05488

簡談數(shù)字電路設(shè)計中的抖動

和大俠簡單聊一聊數(shù)字電路設(shè)計中的抖動,話不多說,上貨。 既然說到了抖動,那么什么是抖動?那首先我們就來了解一下什么是抖動。 一、抖動的幾個重要概念 1、抖動的基本概 在理想情況下,一個頻率固定
2023-06-02 17:53:10

時鐘抖動會影響建立時間和保持時間違例嗎?

首先,我們需要理解什么是時鐘抖動。簡而言之,時鐘抖動(Jitter)反映的是時鐘源在時鐘邊沿的不確定性(Clock Uncertainty)。
2023-06-02 09:09:061020

求推薦MFRC 500-01T的替代IC

我們使用 RFID IC NXP MFRC 500-01T PACKAGE SOIC-32,我想要 MFRC 500-01T 的替代推薦 IC。
2023-05-30 13:23:41

使用外部 PLL 改善 FPGA 通信接口時鐘抖動

) 以及其他通常要求時域抖動規(guī)范(如周期)的應(yīng)用生成時鐘- 周期和周期抖動。 然而,對于串行解串器 (SerDes)、千兆以太網(wǎng) (GbE)、10 GbE、同步光網(wǎng)絡(luò)/同步數(shù)字體系 (SONET/SDH) 和光纖通道等高速接口,情況就不同了。有嚴格的頻域抖動要求。 為了正常運行,這些高速接口依賴于低頻
2023-05-26 22:15:021385

無線通信系統(tǒng)需要采用較高頻率的信號的原因是什么?

無線通信系統(tǒng)需要采用較高頻率的信號的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16

PD/QC快充電源ic U6648布局簡單能效好

PD/QC快充電源ic U6648具有±5%的隨機頻率抖動功能,開關(guān)頻率抖動分散了諧波擾動能量,獲得良好的EMI特性。
2023-05-08 10:53:03259

FPGA時鐘頻率時序問題調(diào)試經(jīng)驗總結(jié)

隨著FPGA對時序和性能的要求越來越高,高頻率、大位寬的設(shè)計越來越多。在調(diào)試這些FPGA樣機時,需要從寫代碼時就要小心謹慎,否則寫出來的代碼可能無法滿足時序要求。
2023-05-06 09:33:27773

深入剖析AXI的協(xié)議與架構(gòu)(上)

AMBA AXI協(xié)議支持用于主從模塊之間通信的高性能、高頻率系統(tǒng)設(shè)計。
2023-05-04 14:35:141246

鎖相環(huán)達到鎖定狀態(tài)時,VCO輸出頻率與參考頻率它們的相位是不是相等呢?

當(dāng)鎖相環(huán)達到鎖定狀態(tài)時,VCO輸出頻率與參考頻率相等(假設(shè)沒有分頻),那么它們的相位是不是相等呢?還是保持恒定的相位差呢?如果是相位相等,那么是怎么使它們的初相相等的呢?如果是保持恒定的相位差,那么
2023-04-24 11:32:51

如何鎖住相位使VCO頻率等于參考信號的頻率呢?

鑒頻鑒相器,當(dāng)兩輸入信號頻率相同但相位不同的時候,有電壓差輸出,然后去控制VCO,改變反饋信號頻率。這不是導(dǎo)致兩輸入頻率不同了,這如何鎖住相位啊,使VCO頻率等于參考信號的頻率?求高人指點。
2023-04-24 10:23:02

超低抖動時鐘發(fā)生器如何優(yōu)化串行鏈路系統(tǒng)性能

) 頻帶內(nèi)和頻帶外 (VCO) 噪聲的影響?;鶞?b class="flag-6" style="color: red">時鐘發(fā)生器的相位噪聲性能需要在PLL環(huán)路帶寬內(nèi)和帶寬外都表現(xiàn)得很出色,以符合更加嚴格的抖動技術(shù)規(guī)格要求。
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

保護三線制模擬輸出

  需要保護模擬輸出的瞬態(tài)過電與其產(chǎn)生的低壓(<24V)和低頻率(<10kHz)信號差異巨大。工業(yè)瞬態(tài)過電為高壓(高達15kV)、高頻率(通常時間短于100ns)。您的電路應(yīng)當(dāng)利用這些差別提供保護,同時不影響模擬輸出的信號質(zhì)量。
2023-04-13 09:23:46564

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

差分電路與環(huán)形振蕩器組合結(jié)構(gòu),對比兩種結(jié)構(gòu)是否能夠提高頻率。

模擬電路大佬,關(guān)于差分電路+環(huán)形振蕩器結(jié)構(gòu),對比兩種結(jié)構(gòu)是否能夠提高頻率!??!圖一為原電路,圖二為改良電路。
2023-04-08 21:24:03

時鐘抖動時鐘偏斜講解

系統(tǒng)時序設(shè)計中對時鐘信號的要求是非常嚴格的,因為我們所有的時序計算都是以恒定的時鐘信號為基準。但實際中時鐘信號往往不可能總是那么完美,會出現(xiàn)抖動(Jitter)和偏移(Skew)問題。
2023-04-04 09:20:561633

時鐘切換電路設(shè)計方案

隨著各種應(yīng)用場景的限制,芯片在運行時往往需要在不同的應(yīng)用下切換不同的時鐘源,例如低功耗和高性能模式就分別需要低頻率高頻率時鐘。兩個時鐘源有可能是同源且頻率比呈倍數(shù)關(guān)系,也有可能是不相關(guān)的。直接使用選擇邏輯進行時鐘切換大概率會導(dǎo)致分頻時鐘信號出現(xiàn)毛刺現(xiàn)象,所以時鐘切換邏輯也需要進行特殊的處理。
2023-03-29 11:41:29908

NFM21CC222R1H3D

過濾器高頻率 2200PF 0805
2023-03-28 15:00:04

時鐘抖動的影響

抖動和相位噪聲是晶振的非常重要指標,本文主要從抖動和相位噪聲定義及原理出發(fā),闡述其在不同場景下對數(shù)字系統(tǒng)、高速串行接口、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和射頻系統(tǒng)的影響。
2023-03-26 09:09:11693

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