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

AD9520/AD9522 時(shí)鐘發(fā)生與分配IC,實(shí)現(xiàn)最佳器件

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IC放大器是一種集成電路,用于放大電信號(hào)。它通常由多個(gè)電子元器件集成在一塊芯片上,可以實(shí)現(xiàn)特定的功能。
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毫微微時(shí)鐘網(wǎng)絡(luò)同步器、抖動(dòng)衰減器和時(shí)鐘發(fā)生器RC32112A 數(shù)據(jù)表

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2024-01-31 10:09:170

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異步電路中的時(shí)鐘同步處理方法

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2024-01-16 14:37:23188

FPGA管教分配需要考慮因素

方面的要求。所以在管腳分配前對(duì) FPGA工作的環(huán)境要相當(dāng)?shù)氖煜?,要?duì)其中的信號(hào)來(lái)自哪里去向何方非常的清楚,這就按照連線最短的原則將對(duì)應(yīng)的信號(hào)分配到與外部器件連線最近的 BANK 中。2、 掌握
2024-01-10 22:40:14

如何處理跨時(shí)鐘域這些基礎(chǔ)問(wèn)題

對(duì)于數(shù)字設(shè)計(jì)人員來(lái)講,只要信號(hào)從一個(gè)時(shí)鐘域跨越到另一個(gè)時(shí)鐘域,那么就可能發(fā)生亞穩(wěn)態(tài)。我們稱為“跨時(shí)鐘域”即“Clock Domain Crossing”,或CDC。
2024-01-08 09:39:56174

時(shí)鐘發(fā)生器芯片

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如何實(shí)現(xiàn)分頻時(shí)鐘的切換

其實(shí)這個(gè)分頻時(shí)鐘切換很簡(jiǎn)單,根本不需要額外的切換電路。一個(gè)共用的計(jì)數(shù)器,加一點(diǎn)控制邏輯,就可以了,而且可以實(shí)現(xiàn)2到16任意整數(shù)分頻率之間的無(wú)縫切換。
2023-12-14 15:28:56257

求助,關(guān)于多片AD9361參考時(shí)鐘和External LO的問(wèn)題

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2023-12-06 07:15:12

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因項(xiàng)目需要將AD9510分配輸出1GHz的時(shí)鐘頻率。參考時(shí)鐘為50MHz。使用的VCO是CLV1000E-LF,調(diào)諧頻率范圍為900M~1100M,調(diào)諧電壓為1V~10V。無(wú)論我怎樣配置寄存器都不能
2023-12-06 07:05:21

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數(shù)字IC設(shè)計(jì)中的分段時(shí)鐘樹(shù)綜合

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時(shí)鐘發(fā)生器性能對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的影響

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Xilinx 7系列FPGA的時(shí)鐘結(jié)構(gòu)解析

通過(guò)上一篇文章“時(shí)鐘管理技術(shù)”,我們了解Xilinx 7系列FPGA主要有全局時(shí)鐘、區(qū)域時(shí)鐘、時(shí)鐘管理塊(CMT)。 通過(guò)以上時(shí)鐘資源的結(jié)合,Xilinx 7系列FPGA可實(shí)現(xiàn)高性能和可靠的時(shí)鐘分配
2023-08-31 10:44:311032

如何設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)一個(gè)基于FPGA的多功能信號(hào)發(fā)生器?

多功能信號(hào)發(fā)生器的原理框圖如圖所示。其中,CLKGEN是分頻器,提供的50MHz的主頻率進(jìn)行分頻,以得到滿足多功能信號(hào)發(fā)生器設(shè)計(jì)需要的時(shí)鐘頻率。
2023-08-25 16:34:511291

利用FPGA的高頻時(shí)鐘扇出電路的分頻和分配設(shè)計(jì)

基于FPGA的高頻時(shí)鐘的分頻和分頻設(shè)計(jì)
2023-08-16 11:42:470

通過(guò)采用新鐵氧體材料實(shí)現(xiàn)面向NFC電路的最佳特性

通過(guò)采用新鐵氧體材料實(shí)現(xiàn)面向NFC電路的最佳特性
2023-08-15 14:33:41688

如何去實(shí)現(xiàn)一種基于psoc6的時(shí)鐘系統(tǒng)設(shè)計(jì)?

近年來(lái),隨著電子產(chǎn)品的發(fā)展,人們對(duì)時(shí)鐘的要求越來(lái)越高。時(shí)鐘系統(tǒng)是一種用數(shù)字電路技術(shù)實(shí)現(xiàn)年、月、日、周、時(shí)、分、秒計(jì)時(shí)的裝置,與機(jī)械式時(shí)鐘相比具有更高的準(zhǔn)確性和直觀性,且無(wú)機(jī)械裝置,具有更更長(zhǎng)的使用壽命,因此得到了廣泛的使用。此時(shí)鐘系統(tǒng)是基于posc6設(shè)計(jì)的,該系統(tǒng)包括了硬件電路部分和程序實(shí)現(xiàn)部分。
2023-07-31 14:51:22562

如何去實(shí)現(xiàn)一種跨時(shí)鐘域電路的設(shè)計(jì)?

在一個(gè)復(fù)雜的SoC(System on Chip)系統(tǒng)中,不可能只有一個(gè)時(shí)鐘。我們一般認(rèn)為,一個(gè)時(shí)鐘控制的所有寄存器集合處于該時(shí)鐘時(shí)鐘域中。
2023-07-13 17:39:521026

9ZXL1951D PCIe 時(shí)鐘發(fā)生器評(píng)估板用戶指南

9ZXL1951D PCIe 時(shí)鐘發(fā)生器評(píng)估板用戶指南
2023-07-07 19:19:110

基于異步十進(jìn)制計(jì)數(shù)器IC7490的電路

)和7446段解碼器/驅(qū)動(dòng)器IC1(IC7)工作。靜態(tài)顯示電路也可以用作計(jì)數(shù)器,通過(guò)控制時(shí)鐘脈沖,而不是通過(guò)開(kāi)關(guān)和《》段給出信號(hào),從而顯示發(fā)生的計(jì)數(shù)或事件的數(shù)量。
2023-07-05 15:51:151613

基于IC741的方波發(fā)生器電路

非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器具有重要意義,因此在各種電子電路中被廣泛使用。大多數(shù)情況下,我們使用NE 555定時(shí)器IC作為非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器,但在此方波發(fā)生器中,我們使用運(yùn)算放大器(Op-Amp)作為多諧振蕩器。這個(gè)電路以非常簡(jiǎn)單的方式工作,建造一個(gè)非常便宜。
2023-07-03 10:31:28800

RA9530/RA9520 Stylus 應(yīng)用 AP 設(shè)計(jì)指南

RA9530/RA9520 Stylus 應(yīng)用 AP 設(shè)計(jì)指南
2023-06-30 20:08:074

為什么需要時(shí)鐘門(mén)控?時(shí)鐘門(mén)控終極指南

時(shí)鐘門(mén)控(Clock Gating)** 是一種在數(shù)字IC設(shè)計(jì)中某些部分不需要時(shí)關(guān)閉時(shí)鐘的技術(shù)。這里的“部分”可以是單個(gè)寄存器、模塊、子系統(tǒng)甚至整個(gè)SoC。
2023-06-29 15:58:131014

基于IC566構(gòu)建的函數(shù)發(fā)生器電路

IC566非常適合借助其內(nèi)部壓控振蕩器(VOC)構(gòu)建測(cè)試發(fā)生器。該電路設(shè)計(jì)提供單獨(dú)的輸出,提供三角波和方波以及一組正向和負(fù)向尖峰輸出。方波的振幅為5Vpk-pk,其余波形為1.5Vpk-pk。頻率取決于連接到IC引腳7的電容值。
2023-06-02 17:26:28493

靜電放電保護(hù)器件種類與特點(diǎn)

靜電放電(ESD)是一種意外的快速高壓瞬態(tài)波形,出現(xiàn)在電路內(nèi)的導(dǎo)體上。ESD引起的高電壓和電流峰值可能導(dǎo)致靜電敏感IC器件發(fā)生故障。
2023-06-02 09:21:45390

基于IC741的函數(shù)發(fā)生器電路

與典型的正弦波信號(hào)發(fā)生器相比,這種基于IC 741的函數(shù)發(fā)生器電路提供了更高的測(cè)試多功能性,同時(shí)提供1 kHz的方波和三角波,并且成本低且結(jié)構(gòu)非常簡(jiǎn)單??雌饋?lái),方波的輸出約為3V ptp,正弦波的輸出約為2V rm.m.s。如果您想對(duì)被測(cè)電路更溫和,可能會(huì)很快包括開(kāi)關(guān)衰減器。
2023-06-01 18:16:48620

基于IC8038的函數(shù)發(fā)生器電路

IC8038是一款精密波形發(fā)生IC,專門(mén)設(shè)計(jì)用于創(chuàng)建正弦、方波和三角形輸出波形,只需最少的電子元件和操作即可。
2023-05-31 18:10:57914

基于IC4049的函數(shù)發(fā)生器電路

本文的目的是創(chuàng)建一個(gè)基本的、經(jīng)濟(jì)高效的開(kāi)源頻率發(fā)生器,它易于構(gòu)建,可供所有業(yè)余愛(ài)好者和實(shí)驗(yàn)室專業(yè)人員使用。毫無(wú)疑問(wèn),這一目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn),因?yàn)樵撾娐诽峁└鞣N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(gè) CMOS 六角逆變器IC 和幾個(gè)獨(dú)立元件。
2023-05-31 17:42:20845

半導(dǎo)體ic設(shè)計(jì)是什么 ic設(shè)計(jì)是芯片設(shè)計(jì)嗎 IC設(shè)計(jì)流程介紹

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

誰(shuí)說(shuō)3DIC系統(tǒng)設(shè)計(jì)難?最佳PPAC目標(biāo)輕松實(shí)現(xiàn)

?? 原文標(biāo)題:誰(shuí)說(shuō)3DIC系統(tǒng)設(shè)計(jì)難?最佳PPAC目標(biāo)輕松實(shí)現(xiàn) 文章出處:【微信公眾號(hào):新思科技】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)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(dòng)時(shí)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(dòng)允許量變得越來(lái)越嚴(yán)格。硬件工程師將主要精力放在如何使他們的整個(gè)線路卡能夠支持最大吞吐量,而為基準(zhǔn)時(shí)鐘產(chǎn)生的隨機(jī)抖動(dòng)分配盡可能小的允許量。針對(duì)基準(zhǔn)時(shí)鐘,對(duì)于一條25GbE
2023-04-17 10:37:30357

展頻IC在4M時(shí)鐘上的應(yīng)用

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

【世說(shuō)知識(shí)】一文帶你深度了解大型多GHz時(shí)鐘樹(shù)中的相位偏差

大型時(shí)鐘樹(shù)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(guò)多個(gè)時(shí)鐘器件路由時(shí)鐘信號(hào)的情況并不少見(jiàn)。即使采用最佳實(shí)踐做法,這些介質(zhì)中的任何一種都可能帶來(lái)大于10ps的相位偏差。然而,在一些
2023-04-12 11:26:14262

評(píng)估低抖動(dòng)PLL時(shí)鐘發(fā)生器的電源噪聲抑制

本文討論電源噪聲干擾對(duì)基于PLL的時(shí)鐘發(fā)生器的影響,并介紹幾種用于評(píng)估由此產(chǎn)生的確定性抖動(dòng)(DJ)的測(cè)量技術(shù)。派生關(guān)系顯示了如何使用頻域雜散測(cè)量來(lái)評(píng)估時(shí)序抖動(dòng)行為。實(shí)驗(yàn)室臺(tái)架測(cè)試結(jié)果用于比較測(cè)量技術(shù),并演示如何可靠地評(píng)估參考時(shí)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(lái)實(shí)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(huì)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(shí)鐘信號(hào)如何影響精密ADC

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

一文帶你深度了解大型多GHz時(shí)鐘樹(shù)中的相位偏差

大型時(shí)鐘樹(shù)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(guò)多個(gè)時(shí)鐘器件路由時(shí)鐘信號(hào)的情況并不少見(jiàn)。即使采用最佳實(shí)踐做法,這些介質(zhì)中的任何一種都可能帶來(lái)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(gè)有趣的警報(bào)器和警報(bào)音效發(fā)生器電路

在這篇文章中,我們將學(xué)習(xí)如何使用IC555創(chuàng)建6個(gè)有趣的警報(bào)器和警報(bào)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(hào)LVDS進(jìn)行高速信號(hào)分配

時(shí)鐘分配在數(shù)字系統(tǒng)中非常重要,因?yàn)閿?shù)字系統(tǒng)需要不同的子系統(tǒng)使用相同的時(shí)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(hào)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(shí)鐘樹(shù)中的相位偏差

大型時(shí)鐘樹(shù)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(guò)多個(gè)時(shí)鐘器件路由時(shí)鐘信號(hào)的情況并不少見(jiàn)。即使采用最佳實(shí)踐做法,這些介質(zhì)中的任何一種都可能帶來(lái)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(shí)鐘發(fā)生器,集成2 GHz VCO
2023-03-28 18:26:07

CDCM61002RHBR

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

AD9516-3BCPZ

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

MS5351M

時(shí)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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