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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電源設(shè)計(jì)應(yīng)用>HFTA-07.0:精密參考時(shí)鐘使用的時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)電路-H

HFTA-07.0:精密參考時(shí)鐘使用的時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)電路-H

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2017-05-16 10:42:418

單片機(jī)時(shí)鐘電路

什么是時(shí)鐘電路 時(shí)鐘電路就是產(chǎn)生像時(shí)鐘一樣準(zhǔn)確運(yùn)動(dòng)的振蕩電路。任何工作都按時(shí)間順序。用于產(chǎn)生這個(gè)時(shí)間的電路就是時(shí)鐘電路時(shí)鐘電路一般由晶體振蕩器、晶震控制芯片和電容組成。時(shí)鐘電路應(yīng)用十分廣泛,如電腦
2017-10-16 16:45:2227719

時(shí)鐘電路設(shè)計(jì)之抖動(dòng)衰減時(shí)鐘設(shè)計(jì)與應(yīng)用技巧

在這篇文章中,我將會(huì)介紹一個(gè)有趣的時(shí)鐘芯片反饋裝置。它可能意外發(fā)生,或作為嘗試恢復(fù)或測試模式,但通常應(yīng)該如所
2017-11-01 06:56:002643

時(shí)鐘是怎么恢復(fù)的?

對(duì)于高速的串行總線來說,一般情況下都是通過數(shù)據(jù)編碼把時(shí)鐘信息嵌入到傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">數(shù)據(jù)流里,然后在接收端通過時(shí)鐘恢復(fù)時(shí)鐘信息提取出來,并用這個(gè)恢復(fù)出來的時(shí)鐘對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采樣,因此時(shí)鐘恢復(fù)電路對(duì)于高速串行信號(hào)
2017-11-16 01:01:2920782

過流保護(hù)自恢復(fù)電路圖大全(六款模擬電路設(shè)計(jì)原理圖詳解)

本文主要介紹了過流保護(hù)自恢復(fù)電路圖大全(六款模擬電路設(shè)計(jì)原理圖詳解)。具有自恢復(fù)功能的過流保護(hù)電路這款無電流取樣的過流保護(hù)電路具有短路點(diǎn)撤除后能自動(dòng)恢復(fù)輸出的特點(diǎn),保護(hù)時(shí)較工作時(shí)電流要小得多,即使長時(shí)間短路,也不會(huì)損壞電源。
2018-02-01 14:58:10142669

高精度多相時(shí)鐘發(fā)生電路設(shè)計(jì)

本文設(shè)計(jì)了一種新穎的單片集成、適用于高速串行通信接口接收端和數(shù)據(jù)恢復(fù)電路的等間距高精度五相時(shí)鐘發(fā)生電路.基于負(fù)反饋動(dòng)態(tài)調(diào)整原理和數(shù)字化的模擬電路設(shè)計(jì)技術(shù),電路采用TSMC( Taiwan
2018-03-15 16:44:138

基于高速CMOS時(shí)鐘數(shù)據(jù)恢復(fù)電路設(shè)計(jì)與仿真

文中基于2.5 GB/s的高速型數(shù)據(jù)收發(fā)器模型,采用SMIC 0.18 um雙半速率CMOS時(shí)鐘進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)處理。設(shè)計(jì)CMOS時(shí)鐘主要包含:提供數(shù)據(jù)恢復(fù)所需等相位間隔參考時(shí)鐘的1.25 GHz
2018-04-09 11:04:022

關(guān)于USB 2.0的數(shù)據(jù)傳輸方法的分析和介紹

的信息是很重要的,它正好對(duì)應(yīng)著信號(hào)發(fā)生變化的地方,接收端的數(shù)據(jù)時(shí)鐘恢復(fù)電路利用此信息將與發(fā)端同步的時(shí)鐘恢復(fù)出來,然后再延遲一點(diǎn)時(shí)間后讀入狀態(tài)信息,就可以得到與發(fā)端相同的J/K數(shù)據(jù)流,再經(jīng)過反向的NRZI編碼,原始數(shù)據(jù)就可以被恢復(fù)出來了。
2019-10-10 09:02:017234

交流耦合視頻驅(qū)動(dòng)程序的直流恢復(fù)電路

驅(qū)動(dòng)電路是典型的交流耦合信號(hào),以對(duì)器件提供隔直處理。視頻信號(hào)的直流電平代表黑色的顯示等級(jí),該電平必須恒定才能適應(yīng)視頻處理電路。 本應(yīng)用筆記說明恢復(fù)復(fù)合視頻信號(hào)的正確直流電平的方法。 圖 1. 使用 ADA4433-1 的直流恢復(fù)電路原理圖 復(fù)合視頻信號(hào)說明 復(fù)合視頻信號(hào)也
2019-08-22 12:53:312935

時(shí)鐘精密全波整流電路的原理

可以在電阻R5上并聯(lián)濾波電容,電阻匹配關(guān)系為R1=R2,R4=R5=2R3;可以通過更改R5來調(diào)節(jié)增益,時(shí)鐘精密全波整流電路的深入解析。
2020-02-22 08:20:003181

時(shí)鐘恢復(fù)電路的設(shè)計(jì)資料詳細(xì)說明

介紹了一種基于四相關(guān)器結(jié)構(gòu)的2.5gb/s 15 mW時(shí)鐘恢復(fù)電路的設(shè)計(jì)。該電路采用鑒相和鑒頻相結(jié)合的方法,將微分、全波整流、混頻等高速運(yùn)算結(jié)合在一起,降低了功耗。此外,采用兩級(jí)壓控振蕩器,該振蕩器
2020-06-29 08:00:001

超高頻無源RFID標(biāo)簽電路分析如何提高恢復(fù)電路效率

無源 UHF RFID 芯片的設(shè)計(jì)難點(diǎn)是圍繞著如何提高芯片的讀寫距離、降低標(biāo)簽的制造成本展開的。因此,提高電源恢復(fù)電路 的效率,降低整體芯片的功耗,并且工作可靠仍然是 RFID 標(biāo)簽芯片設(shè)計(jì)主要的挑戰(zhàn)。
2020-12-29 18:47:2925

ADN2917:連續(xù)速率8.5 Gbps 至11.3 Gbps 時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC,集成限幅放大器/均衡器

ADN2917:連續(xù)速率8.5 Gbps 至11.3 Gbps 時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC,集成限幅放大器/均衡器
2021-03-22 08:00:517

ADN2807:155/622 Mb/s時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC,帶集成限幅放大器數(shù)據(jù)

ADN2807:155/622 Mb/s時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC,帶集成限幅放大器數(shù)據(jù)
2021-04-17 16:50:342

AD808:帶量化器和時(shí)鐘恢復(fù)和數(shù)據(jù)重定時(shí)數(shù)據(jù)表的光纖接收器

AD808:帶量化器和時(shí)鐘恢復(fù)和數(shù)據(jù)重定時(shí)數(shù)據(jù)表的光纖接收器
2021-04-28 17:09:082

ADN2806:622 Mbps時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC數(shù)據(jù)

ADN2806:622 Mbps時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC數(shù)據(jù)
2021-05-08 11:26:358

ADN2812:連續(xù)速率12.3 Mb/s至2.7 Gb/s時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC,帶集成限幅放大器數(shù)據(jù)

ADN2812:連續(xù)速率12.3 Mb/s至2.7 Gb/s時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC,帶集成限幅放大器數(shù)據(jù)
2021-05-08 12:35:1738

ADN2819:多速率至2.7 Gb/s時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC,帶集成限幅放大器數(shù)據(jù)

ADN2819:多速率至2.7 Gb/s時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC,帶集成限幅放大器數(shù)據(jù)
2021-05-08 14:22:2713

ADN2811:OC-48/OC-48 FEC時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)數(shù)據(jù)

ADN2811:OC-48/OC-48 FEC時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)數(shù)據(jù)
2021-05-08 16:53:5727

ADN2865:連續(xù)速率12.3Mb/s至2.7 Gb/s時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC,帶環(huán)路定時(shí)SERDES初步數(shù)據(jù)

ADN2865:連續(xù)速率12.3Mb/s至2.7 Gb/s時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC,帶環(huán)路定時(shí)SERDES初步數(shù)據(jù)
2021-05-09 14:33:497

ADN2815:連續(xù)速率10 Mb/s至1.25 Gb/s時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC數(shù)據(jù)

ADN2815:連續(xù)速率10 Mb/s至1.25 Gb/s時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC數(shù)據(jù)
2021-05-09 14:39:256

ADN2804:帶集成限幅放大器的622 Mbps時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC產(chǎn)品說明書

ADN2804:帶集成限幅放大器的622 Mbps時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC產(chǎn)品說明書
2021-05-09 16:46:251

ADN2814:連續(xù)速率10 Mb/s至675 Mb/s時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC,帶集成限幅放大器數(shù)據(jù)

ADN2814:連續(xù)速率10 Mb/s至675 Mb/s時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC,帶集成限幅放大器數(shù)據(jù)
2021-05-09 17:36:086

ADN2813:連續(xù)速率10 Mb/s至1.25 Gb/s時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC,帶集成限幅放大器數(shù)據(jù)

ADN2813:連續(xù)速率10 Mb/s至1.25 Gb/s時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC,帶集成限幅放大器數(shù)據(jù)
2021-05-09 18:05:481

AD800/AD802:時(shí)鐘恢復(fù)和數(shù)據(jù)重定時(shí)鎖相環(huán)數(shù)據(jù)

AD800/AD802:時(shí)鐘恢復(fù)和數(shù)據(jù)重定時(shí)鎖相環(huán)數(shù)據(jù)
2021-05-18 14:11:569

AD807:帶量化器和時(shí)鐘恢復(fù)和數(shù)據(jù)重定時(shí)數(shù)據(jù)表的光纖接收器

AD807:帶量化器和時(shí)鐘恢復(fù)和數(shù)據(jù)重定時(shí)數(shù)據(jù)表的光纖接收器
2021-05-19 08:29:3812

ADN2816:連續(xù)速率10 Mb/s至675 Mb/s時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC數(shù)據(jù)

ADN2816:連續(xù)速率10 Mb/s至675 Mb/s時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC數(shù)據(jù)
2021-05-25 09:45:452

ADN2913:連續(xù)速率6.5 Mbps至8.5 Gbps時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC,集成限幅放大器/均衡器數(shù)據(jù)

ADN2913:連續(xù)速率6.5 Mbps至8.5 Gbps時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC,集成限幅放大器/均衡器數(shù)據(jù)
2021-05-25 10:07:052

ADN2805:1.25 Gbps時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC數(shù)據(jù)

ADN2805:1.25 Gbps時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC數(shù)據(jù)
2021-05-25 10:58:123

ADN2855:多速率155 Mbps/622 Mbps/1244 Mbps/1250 Mbps突發(fā)模式時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC,帶解串器產(chǎn)品手冊(cè)

ADN2855:多速率155 Mbps/622 Mbps/1244 Mbps/1250 Mbps突發(fā)模式時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC,帶解串器產(chǎn)品手冊(cè)
2021-05-25 17:37:0958

ADN2817/ADN2818:連續(xù)速率10 Mbps至2.7 Gbps時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC數(shù)據(jù)

ADN2817/ADN2818:連續(xù)速率10 Mbps至2.7 Gbps時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)IC數(shù)據(jù)
2021-05-25 20:08:357

一文看懂時(shí)鐘是怎么恢復(fù)的?

對(duì)于高速的串行總線來說,一般情況下都是通過數(shù)據(jù)編碼把時(shí)鐘信息嵌入到傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">數(shù)據(jù)流里,然后在接收端通過時(shí)鐘恢復(fù)時(shí)鐘信息提取出來,并用這個(gè)恢復(fù)出來的時(shí)鐘對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采樣,因此時(shí)鐘恢復(fù)電路對(duì)于高速串行信號(hào)的傳輸和接收至關(guān)重要。
2022-02-09 10:43:436

一文看懂時(shí)鐘是怎么恢復(fù)的?

對(duì)于高速的串行總線來說,一般情況下都是通過數(shù)據(jù)編碼把時(shí)鐘信息嵌入到傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">數(shù)據(jù)流里,然后在接收端通過時(shí)鐘恢復(fù)時(shí)鐘信息提取出來,并用這個(gè)恢復(fù)出來的時(shí)鐘對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采樣,因此時(shí)鐘恢復(fù)電路對(duì)于高速串行信號(hào)
2022-02-11 15:05:268

verilog的時(shí)鐘分頻與時(shí)鐘使能

時(shí)鐘使能電路是同步設(shè)計(jì)的基本電路,在很多設(shè)計(jì)中,雖然內(nèi)部不同模塊的處理速度不同,但由于這些時(shí)鐘是同源的,可以將它們轉(zhuǎn)化為單一時(shí)鐘處理;在ASIC中可以通過STA約束讓分頻始終和源時(shí)鐘同相
2023-01-05 14:00:07948

用于測量、識(shí)別和消除高速串行通信鏈路上的時(shí)鐘和數(shù)據(jù)抖動(dòng)的擬議框架

高速串行鏈路的表征取決于SI工程師發(fā)現(xiàn)、理解和解決嚴(yán)重抖動(dòng)問題的能力。在本討論中,我們假設(shè) PHY(物理層)或 SerDes(串行器-解串器)設(shè)備的時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù) (CDR) 模塊符合適用于該設(shè)備
2023-04-03 11:27:21995

HFTA-07.0時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)電路中的精密參考時(shí)鐘應(yīng)用

本文討論從GSM到OC-192及更高版本的高速串行通信的時(shí)鐘數(shù)據(jù)恢復(fù)(CRD)。它解釋了如何通過典型鏈接轉(zhuǎn)換和重新捕獲數(shù)據(jù)。本文還研究了不同的CDR方案以及參考振蕩器在通信鏈路發(fā)射端和接收端的作用。
2023-06-10 14:49:44940

SERDES關(guān)鍵技術(shù)

Xilinx公司的許多FPGA已經(jīng)內(nèi)置了一個(gè)或多個(gè)MGT(Multi-Gigabit Transceiver)收發(fā)器,也叫做SERDES(Multi-Gigabit Serializer/Deserializer)。MGT收發(fā)器內(nèi)部包括高速串并轉(zhuǎn)換電路、時(shí)鐘數(shù)據(jù)恢復(fù)電路數(shù)據(jù)編解碼電路、時(shí)鐘糾正和通道綁定電路
2023-07-29 16:47:04468

時(shí)鐘電路是晶振電路時(shí)鐘電路布局走線設(shè)計(jì)方法

時(shí)鐘電路用于產(chǎn)生穩(wěn)定的時(shí)鐘信號(hào),常見于數(shù)字系統(tǒng)、微處理器、微控制器、通信設(shè)備等。時(shí)鐘信號(hào)用于同步各個(gè)電子元件的操作和數(shù)據(jù)傳輸,確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
2023-08-03 14:46:041242

基于反序列化過采樣數(shù)據(jù)時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)單元

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于反序列化過采樣數(shù)據(jù)時(shí)鐘和數(shù)據(jù)恢復(fù)單元.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-09-13 10:41:340

fpga跨時(shí)鐘域通信時(shí),慢時(shí)鐘如何讀取快時(shí)鐘發(fā)送過來的數(shù)據(jù)

域時(shí),由于時(shí)鐘頻率不同,所以可能會(huì)產(chǎn)生元件的不穩(wěn)定情況,導(dǎo)致傳輸數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤。此時(shí)我們需要采取一些特殊的措施,來保證跨時(shí)鐘域傳輸?shù)恼_性。 FPGA跨時(shí)鐘域通信的基本實(shí)現(xiàn)方法是通過FPGA內(nèi)部專門的邏輯元件進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。發(fā)送方用一個(gè)邏輯電路
2023-10-18 15:23:51578

什么是時(shí)鐘電路?什么是脈沖?時(shí)鐘電路是如何生成脈沖的?

什么是時(shí)鐘電路?什么是脈沖?時(shí)鐘電路是如何生成脈沖的? 時(shí)鐘電路是一種電路,它產(chǎn)生的周期性的信號(hào)被用作計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的基準(zhǔn)。時(shí)鐘電路產(chǎn)生的信號(hào)被稱為時(shí)鐘脈沖或時(shí)鐘信號(hào)。在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中,時(shí)鐘信號(hào)用于同步
2023-10-25 15:14:17795

什么是時(shí)鐘電路?它有哪些作用?

時(shí)鐘電路是指用于產(chǎn)生穩(wěn)定、精確的時(shí)間基準(zhǔn)信號(hào)的電路。這種電路通常采用晶體振蕩器或者其他穩(wěn)定的振蕩器作為時(shí)鐘源,產(chǎn)生固定頻率的信號(hào)。時(shí)鐘信號(hào)被廣泛應(yīng)用于數(shù)字系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等各種電子設(shè)備中,用于同步和控制各種操作和數(shù)據(jù)傳輸。
2023-11-17 09:50:08769

什么是時(shí)鐘信號(hào)?數(shù)字電路時(shí)鐘信號(hào)是怎么產(chǎn)生呢?

什么是時(shí)鐘信號(hào)?數(shù)字電路時(shí)鐘信號(hào)是怎么產(chǎn)生呢? 時(shí)鐘信號(hào),也稱為時(shí)鐘脈沖,是用于同步數(shù)字電路中所有操作的基本信號(hào)。它提供了一個(gè)參考頻率,使得所有電路元件都能按照同樣的節(jié)奏進(jìn)行工作。時(shí)鐘信號(hào)
2024-01-25 15:40:52905

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