锁相环模块电源管理要求及应用设计

亚德诺半导体 2018-03-02 14:37 次阅读
锁相环(PLL)是现代通信系统的基本构建模块PLLs 通常用在无线电接收机或发射机中,主要提供"本振"(LO)功能;也可用于时钟信号分配和降噪,而且越来越多地用作高采样速率模数或数模转换的时钟源。

由于每一代PLL的噪声性能都在改善,因此电源噪声的影响变得越来越明显,某些情况下甚至可限制噪声性能。我们今天讨论下图1所示的基本PLL方案,并考察每个构建模块的电源管理要求。

图1.显示各种电源管理要求的基本锁相环

PLL中,反馈控制环路驱动电压控制振荡器(VCO),使振荡器频率(或相位)精确跟踪所施加基准频率的倍数。许多优秀的参考文献 (例如Best的锁相环),解释了PLL的数学分析;ADI的ADIsimPLL™等仿真工具则对了解环路传递函数和计算很有帮助。下面让我们依次考察一下PLL构建模块。

VCO和VCO推压

电压控制振荡器将来自鉴相器的误差电压转换成输出频率。器件"增益"定义为KVCO,通常以MHz/V表示。电压控制可变电容二极管(变容二极管)常用于调节VCO内的频率。VCO的增益通常足以提供充分的频率覆盖范围,但仍不足以降低相位噪声,因为任何变容二极管噪声都会被放大KVCO倍,进而增加输出相位噪声。

多频段集成VCO的出现,例如用于频率合成器ADF4350的集成VCO,可避免在KVCO与频率覆盖范围间进行取舍,使PLL设计人员可以使用包含数个中等增益VCO的IC以及智能频段切换程序,根据已编程的输出频率选择适当的频段。这种频段分割提供了宽广的总体范围和较低噪声。

除了需要从输入电压变化转换至输出频率变化(KVCO),外,电源波动也会给输出频率变化带来干扰成分。VCO对电源波动的灵敏度定义为VCO 推压 (Kpushing),通常是所需KVCO的一小部分。例如,Kpushing 通常是KVCO的5%至20%。因此,对于高增益VCO,推压效应增大,VCO电源的噪声贡献就更加举足轻重。

VCO推压的测量方法如下:向VTUNE引脚施加直流调谐电压,改变电源电压并测量频率变化。推压系数是频率变化与电压变化之比,如表1所示,使用的是ADF4350 PLL。

表1. ADF4350 VCO推压测

另一种方法:将低频方波直流耦合至电源内,同时观察VCO频谱任一侧上的频移键控 (FSK)调制峰值(图2)。峰值间频率偏差除以方波幅度,便得出VCO推压系数。该测量方法比静态直流测试更精确,因为消除了与直流输入电压变化相关的任何热效应。

图2.ADF4350 VCO通过10kHz、0.6vp-p方波响应电源调制的频谱分析仪曲线图

图2显示ADF4350 VCO输出在3.3 GHz、对标称3.3 V电源施加10 kHz、0.6 Vp-p方波时的频谱分析仪曲线图。对于1.62 MHz/0.6 V或2.7 MHz/V的推压系数,最终偏差为3326.51 MHz – 3324.89 MHz = 1.62 MHz。该结果可与表1中的静态测量 2.3 MHz/V比较。

在PLL系统中,较高的VCO推压意味着VCO电源噪声的增加倍数更大。为尽可能降低对VCO相位噪声的影响,需要低噪声电源。

不同低压差调节器(LDO)如何影响PLL相位噪声?

举个例子,ADP3334调节器的集成均方根噪声为27 μV(40多年来,从10 Hz至100 kHz)。该结果可与ADF4350评估板上使用的LDO ADP150的9 μV比较。图3中可以看出已测量PLL相位噪声频谱密度的差异。测量使用4.4 GHz VCO频率进行,其中VCO推压为最大值(表1),因此属于最差情况结果。ADP150调节器噪声足够低,因此对 VCO噪声的贡献可以忽略不计,使用两节(假定"无噪声")AA电池重复测量可确认这一点。

图3.使用ADP3334和ADP150LDO对(AA电池)供电时ADF4350在4.4GHz下的相位噪声比较

图3强调了低噪声电源对于ADF4350的重要性,但对电源或 LDO的噪声该如何要求呢?

与VCO噪声类似,LDO的相位噪声贡献可以看成加性成分ΦLDO(t), 如图4所示。

图4.小信号加性vco电源噪声模型

再次使用VCO超额相位表达式得到:

或者在频域中为:

其中vLDO(f)是LDO的电压噪声频谱密度。

1 Hz带宽内的单边带电源频谱密度SΦ(f)由下式得出:

以dB表示时,用于计算电源噪声引起的相位噪声贡献的公式如下:

其中L(LDO) 是失调为f时,调节器对VCO相位噪声(以dBc/Hz表示)的噪声贡献;f; Kpushing是VCO推压系数,以Hz/V表示;vLDO(f)是给定频率偏移下的噪声频谱密度,以V/√Hz表示.

在自由模式VCO中,总噪声为LLDO值加VCO噪声。以dB表示则为:

例如,试考虑推压系数为10 MHz/V、在100 kHz偏移下测得相位噪声为–116 dBc/Hz的VCO:要在100 kHz下不降低VCO噪声性能,所需的电源噪声频谱密度是多少?电源噪声和VCO噪声作为方和根添加,因此电源噪声应比VCO噪声至少低6 dB,以便将噪声贡献降至最低。所以LLDO应小于–122 dBc/Hz。使用公式1,

求解vLDO(f),

在100 kHz偏移下,vLDO(f)= 11.2 nV/√

给定偏移下的LDO噪声频谱密度通常可通过LDO数据手册的典型性能曲线读取。

当VCO连接在负反馈PLL内时,LDO噪声以类似于VCO噪声的方式通过PLL环路滤波器进行高通滤波。因此,上述公式仅适用于大于PLL环路带宽的频率偏移。在PLL环路带宽内,PLL可成功跟踪并滤 LDO噪声,从而降低其噪声贡献。

 

LDO滤波

要改善LDO噪声,通常有两种选择:使用具有更少噪声的LDO,或者对LDO输出进行后置滤波。当无滤波器的噪声要求超过经济型LDO的能力时,滤波选项可能是不错的选择。简单的LC π 滤波器通常足以将带外LDO噪声降低20 dB(图5)。

图5.用于衰减LDO噪声的LCπ滤波器

选择器件时需要非常小心。典型电感为微亨利范围内(使用铁氧体磁芯),因此需要考虑电感数据手册中指定的饱和电流 (ISAT),作为电感下降10%时的直流电平。VCO消耗的电流应小于ISAT. 有效串联电阻(ESR)也是一个问题,因为它会造成滤波器两端的IR压降。对于消耗300 mA直流电流的微波VCO,需要ESR小于0.33 ?的电感,以产生小于100 mV的IR压降。较低的非零ESR还可抑制滤波器响应并改善LDO稳定性。为此,选择具有极低寄生ESR的电容并添加专用串联电阻可能较为实际。上述方案可使用可下载的器件评估器如NI Multisim™在SPICE 中轻松实现仿真。

 

电荷泵和滤波器

电荷泵将鉴相器误差电压转换为电流脉冲,并通过PLL环路滤波器进行积分和平滑处理。电荷泵通常可在最多低于其电源电压(VP)0.5 V的电压下工作。例如,如果最大电荷泵电源为5.5 V,那么电荷泵只能在最高5 V输出电压下工作。如果VCO需要更高的调谐电压,则通常需要有源滤波器。有关实际PLL的有用信息和参考设计,请参见电路笔记CN-0174,5处理高压的方式请参见"利用高压VCO设计高性能锁相环,"该文章发表于模拟对话第43卷第4期(2009)。有源滤波器的替代方案是使用PLL和针对更高电压设计的电荷泵,例如ADF4150HV.ADF4150HV可使用高达30 V的电荷泵电压工作,从而在许多情况中省去了有源滤波器。

电荷泵的低功耗使其看似颇具吸引力,可使用升压转换器从较低的电源电压产生高电荷泵电压,然而与此类DC-DC转换器相关的开关频率纹波可能在VCO的输出端产生干扰杂散音。高PLL杂散可能造成发射机发射屏蔽测试失败,或者降低接收机系统内的灵敏度和带外阻塞性能。为帮助指导转换器纹波的规格,使用图6的测量设置针对各种PLL环路带宽获得全面电源抑制曲线图与频率的关系。

图6.测量电荷泵电源抑制的设置

17.4 mV (–22 dBm)的纹波信号经交流耦合至电源电压,并在频率范围内进行扫描。在每一频率下测量杂散水平,并根据–22dBm输入与杂散输出电平间的差异(以dB表示)计算PSR。留在适当位置的0.1 μF和1 nF电荷泵电源去耦电容为耦合信号提供一定衰减,因此发生器处的信号电平增加,直至在各频率点下引脚上直接测得17.4 mV。结果如图7所示。

图7.ADF4150HF电荷泵电源抑制曲线图

在PLL环路带宽内,随着频率增加,电源抑制最初变差。随着频率接近PLL环路带宽,纹波频率以类似于基准噪声的方式衰减,PSR改善。该曲线图显示,需要具有较高开关频率(理想情况下大于1 MHz)的升压转换器,以便尽可能降低开关杂散。另外,PLL环路带宽应尽可能降至最低。

1.3 MHz时,ADP1613就是一款合适的升压转换器。如果将PLL环路带宽设置为10 kHz,PSR可能达到大约90 dB;环路带宽为80 kHz时,PSR为50 dB。首先解决PLL杂散水平要求后,可以回头决定升压转换器输出所需的纹波电平。例如,如果PLL需要小于–80 dBm的杂散,且PSR为50 dB,则电荷泵电源输入端的纹波功率需小–30 dBm,即20 mVp-p。如果在电荷泵电源引脚附近放置足够的去耦电容,上述水平的纹波电压可使用纹波滤波器轻松实现。例如,100 nF去耦电容在1.3MHz时可提供20 dB以上的纹波衰减。应小心使用具有适当电压额定值的电容;例如,如果升压转换器产生18 V电源,应使用具有20V或更高额定值的电容。

使用基于Excel的设计工具ADP161x.可以简化升压转换器和纹波滤波器的设计。图8显示用于5 V输入至20 V输出设计的用户输入。为将转换器级输出端的电压纹波降至最低,该设计选择噪声滤波器选项,并将VOUT 纹波场设定为最小值。高压电荷泵的功耗为2 mA(最大值),因此 IOUT为10 mA以提供裕量。该设计使用20 kHz的PLL环路带宽,通过ADF4150HV评估板,进行测试。根据图7,可能获得约70dB的PSR。由于PSR极佳,此设置未在VCO输出端呈现明显的开关杂散(< –110 dBm),即使是在省去噪声滤波器时。

图8.ADP1613升压转换器EXCEL设计工具

作为最终实验,将高压电荷泵的PSR与有源滤波器(目前用于产生高VCO调谐电压的最常见拓扑结构)进行比较。为执行测量,使用无源环路滤波器将幅度为1 Vp-p的交流信号注入ADF4150HV的电荷泵电源(VP)与图6的测量设置相同。后以有源滤波器代替相等带宽的无源滤波器,重复相同的测量。所用的有源滤波器为CPA_PPFFBP1型,如ADIsimPLL所述(图9)。

图9.ADlsimPLL中CPA_PPFFBP1滤波器设计的屏幕视图。

为提供公平的比较,电荷泵和运算放大器电源引脚上的去耦相同,即10 μF、10 nF和10 pF电容并联。

测量结果显示于图10中:与有源滤波器相比,高压电荷泵的开关杂散水平降低了40 dB至45 dB。利用高压电荷泵改善的杂散水平部分可解释为通过有源滤波器看到的环路滤波器衰减更小,其中注入的纹波在第一极点之后,而在无源滤波器中注入的纹波位于输入端。

图10.有源环路滤波器与高压无源滤波器的电源纹波电平

最后一点:图1所示的第三电源电轨(分压器电源,最后一点:图1所示的第三电源电轨(分压器电源,AVDD/DVDD—与VCO 和电荷泵电源相比具有较宽松的电源要求,因为PLL(AVDD)的RF部分通常是具有稳定带隙参考偏置电压的双极性ECL逻辑级,所以相对不受电源影响。另外,数字CMOS模块本质上对电源噪声具有更强的抵抗力。因此,建议选择(DVDD)能够满足此电轨电压和电流要求的中等性能LDO,并在所有电源引脚附近充分去耦;通常100 nF和10 pF并联就够了。

结束语

以上已讨论主要PLL模块的电源管理要求,并针对VCO和电荷泵电源推算出规格。ADI为电源管理和PLL IC提供多种设计支持工具,包括参考电路和解决方案,还有各种仿真工具,如ADIsimPLL和ADIsimPower。在了解了电源噪声和纹波对PLL性能的影响后,您可以回头推算电源管理模块的规格,进而实现性能最佳的PLL设计。

原文标题:干料!PLL的电源管理设计

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?? HC297和CD74HCT297是高速硅栅CMOS器件,与低功耗肖特基TTL(LSTTL)引脚兼容。 这些器件旨在为高精度,数字,锁相环应用提供简单,经济高效的解决方案。它们包含除N分频计数器之外的所有必要电路,用于构建一阶锁相环。 EXCLUSIVE-OR(XORPD)和边缘控制相位检测器(ECPD)提供最大的灵活性。 EXCLUSIVE-OR相位检测器的输入信号必须具有50%的占空比才能获得最大锁定范围。 正确划分环路功能,包装外部有许多构建模块,这使得设计人员可以轻松地将纹波消除(参见图2)或级联到更高阶的锁相环。 上/下K计数器的长度可根据数字编程。 K计数器功能表。当A,B,C和D都为低电平时,K计数器被禁用。当A和B,C和D为低电平时,K计数器只有三级长,这扩大了带宽或捕获范围,缩短了环路的锁定时间。当A,B,C和D全部编程为高电平时,K计数器变为十七级,这会缩小带宽或捕获范围并延长锁定时间。通过操作A至D输入实时控制环路带宽可以最大限度地提高数字锁相环的整体性能。 ?? HC297和CD74HCT297可以执行经典的一阶锁相环-loop功能,不使用模拟组件。数字锁相环(DPLL)的精度不受V C...

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CD54HC297 高速 CMOS 逻辑数字锁相环

CD4046B-MIL CMOS 微功耗锁相环

CD4046B CMOS微功率锁相环(PLL)由低功耗线性压控振荡器(VCO)和两个不同的相位比较器组成公共信号输入放大器和通用比较器输入。如有必要,可提供5.2 V齐纳二极管用于电源调节。 CD4046B型采用16引脚密封双列直插陶瓷封装(F3A后缀),16引脚双输入线塑料封装(E后缀),16引脚小外形封装(NSR后缀)和16引脚薄型收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。 特性 功耗极低:在VCO f o = 10 kHz时为70μW(典型值), V DD = 5 V 工作频率范围高达1.4 MHz(典型值),V DD = 10 V,RI = 5 k 低频漂移:V DD = 10 V 两相比较器的选择: 异或网络(I​​) 带相位的边缘控制存储器网络 - 用于锁定指示的脉冲输出(II) 高VCO线性度:在 DD = 10 V时...

发表于 11-02 19:22 0次 阅读
CD4046B-MIL CMOS 微功耗锁相环

CD54HCT4046A 带 VCO 的高速 CMOS 逻辑锁相环

?? HC4046A和?? HCT4046A是高速硅栅CMOS器件,与“4000B”系列的CD4046B引脚兼容。它们符合JEDEC标准7规定。 ?? HC4046A和?? HCT4046A是锁相环电路,包含线性压控振荡器(VCO)和三个不同的相位比较器( PC1,PC2和PC3)。信号输入和比较器输入对每个比较器都是通用的。 信号输入可以直接耦合到大电压信号,或间接耦合(用串联电容)到小电压信号。自偏置输入电路将小电压信号保持在输入放大器的线性区域内。使用无源低通滤波器,4046A形成二阶环路PLL。通过使用线性运算放大器技术实现了出色的VCO线性度。 特性 工作频率范围 V CC = 5V时高达18MHz(典型值) V CC时的最小中心频率为12MHz = 4.5V 三相比较器的选择 EXCLUSIVE -OR 边沿触发JK触发器 边沿触发RS触发器 出色的VCO频率线性< /li> 用于开/关键控和低待机功耗的VCO抑制控制 最小频率漂移 工作电源电压范围 VCO部分 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3V至6V 数字部分。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 2...

发表于 11-02 19:22 0次 阅读
CD54HCT4046A 带 VCO 的高速 CMOS 逻辑锁相环

浅谈谐波滤波器工作原理

谐波滤波器,是一个用于滤除电力系统中某一次或多次谐波的装置。关于谐波滤波器,根据工作原理也分为有原式....

发表于 11-01 14:06 230次 阅读
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液晶电视机中背光灯驱动电路的组成及工作原理介绍

为了让冷阴极灯管安全、高效稳定地工作,其供电与激励必须符合灯管的特性。具体而言,灯管的供电必须是频率....

的头像 电子设计 发表于 10-31 10:01 780次 阅读
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能有效降低高速网络误码率的超低抖动时钟合成器

为了应对日益紧缩的时钟抖动预算,麦瑞半导体(Micrel, Inc)已推出两个全新系列的ClockW....

的头像 电子设计 发表于 10-31 08:24 676次 阅读
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有源滤波器的仿真详细资料免费下载

本文档的主要内容详细介绍的是有源滤波器的仿真详细资料免费下载主要内容包括了:带通有源滤波器,带阻有源....

发表于 10-29 08:00 63次 阅读
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基于STM32单片机低功耗模式机制详细解析

本文主要解读STM32低功耗模式的机制,并不侧重STM32低功耗的程序实现,而且借助STM32固件库....

发表于 10-24 16:16 254次 阅读
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解答sn74hc14n接在两个485芯片之间有什么作用/其电源范围是多少

sn74hc14n是一个六反向施密特触发器,其具有延迟特性,反向特性,还具有整形等特点。这是一个具有....

发表于 10-24 10:33 219次 阅读
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SN74LVC1G123稳定多谐振荡器的详细数据手册免费下载

SN74LVC1G123设备是为L.65-V T0 5.5-VVCC操作而设计的单个RigigGea....

发表于 10-24 08:00 59次 阅读
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采用超声波技术进行油井探头检测设计

国内外比较成熟的油气井检测已发展到超声波成像检测,但这种检测技术只能对井中有油,水或泥浆介质的油气井....

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高速电机的起动问题及采用ML4425的解决方案介绍

很显然,对于任何电机,在刚起动校准完后是不可能达到此转速的,即无法使压控振荡器正常起振。因此,对于高....

的头像 电子设计 发表于 10-19 08:44 843次 阅读
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Multisim555定时器报警电路仿真的详细资料免费下载

本电路采用两片555定时器并配以适当外围元件组成如上图所示电路,电路中左右两片555电路分别构成两个....

发表于 10-16 10:11 150次 阅读
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一种高性价比的LED驱动器设计

随着LED在各种应用中的使用率越来越高,其中包括手持设备、车载以及建筑照明。其高可靠性(使用寿命超过....

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各大汽车冲压车间内都很火的先进技术!

激光检测是一种不影响被测物体运动的非接触式测量,具有精度高、测量范围大、检测时间短的优势,同时具有很....

的头像 OFweek工控 发表于 10-11 17:14 667次 阅读
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有源时钟振荡器可有效降低通信应用开发风险的应用

随着通信和数据中心应用升级至更高的数据传输率以支持迅速增长的互联网流量需求,SerDes 参考时钟的....

的头像 电子设计 发表于 10-11 08:18 607次 阅读
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51单片机期末考试试卷及答案考来复习吧!

一、 填空题 1、设X=5AH,Y=36H,则X与Y“或”运算为7EH,X与Y的“异或”运算为6C....

发表于 10-10 08:00 76次 阅读
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晶体管是什么?有什么作用?《新概念模拟电路》晶体管电子教材

先说名字。本书称之为《新概念模拟电路》,仅仅是为了起个名字,听起来好听些的名字,就像多年前我们学过的....

发表于 10-09 08:00 154次 阅读
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一些外围电路中减少噪音的设计指南

稳定的电源和接地是指在宽频带(特别是高频率)的极低的阻抗水平,以及在带宽的所有点上达到均匀电势的导体....

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TS04 四通道自校准电容式触摸传感器的详细数据手册免费下载

RBIAS与电阻器连接以决定振荡器和内部偏置电流。因此,可以利用RB来调整检测频率、内部时钟频率和电....

发表于 10-08 08:00 59次 阅读
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TSM12 12通道自校准电容式触摸传感器的详细数据手册免费下载

RBIAS连接到电阻器以决定振荡器和内部偏置电流。因此,可以利用RB来调整检测频率、内部时钟频率和电....

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发表于 10-08 08:00 68次 阅读
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电铁供电系统的有源滤波器的作用

有源滤波器可用来对系统的谐波电流、无功电流进行综合补偿。本文根据电气化铁道的发展水平研究了用于补偿谐....

的头像 电子设计 发表于 10-02 14:11 467次 阅读
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13001和13003可以替换吗 三极管13001管脚排列

BVCEO是三极管基极开路时,集电极-发射极反向击穿电压。如果在使用中加在集电极与发射极之间的电压....

的头像 沈丹 发表于 09-29 15:09 1820次 阅读
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怎样用UPC1651制作超高频压控振荡器

压控振荡器是频率合成器中的关键电路。在制作业余无线电通信设备时。为了使本振得到较小的相位噪声和微小的....

的头像 39度创意研究所 发表于 09-28 09:52 518次 阅读
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NASA开发可观测宇宙形成和结构的新型探测器

据麦姆斯咨询报道,美国国家航空航天局正在开发一款可观测宇宙形成和结构的新型探测器。宇宙中众多辐射与机....

的头像 MEMS 发表于 09-26 16:52 585次 阅读
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如何减少振荡器的电磁干扰

问题: 微控制器的振荡器是噪声源。当一个人试图降低石英或陶瓷谐振器的功率时,可以使用几种技术。谐振器....

的头像 汽车电子硬件设计 发表于 09-23 16:19 611次 阅读
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RC有源滤波器EWB电路仿真的详细资料免费下载

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发表于 09-20 11:20 99次 阅读
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555定时器脉宽可调振荡器EWB电路仿真图的详细资料免费下载

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发表于 09-19 10:52 146次 阅读
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温补晶振的参数要求,我们应如何选择

精度、低功耗和小型化,仍然是温补晶振一尘不变的研究课题。在小型化与片式化方面,面临不少困难,其中主要....

的头像 电子设计 发表于 09-19 08:08 539次 阅读
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50个应用电路图经典案例分析包括了:简单电感量测量装置资料免费下载

在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表....

发表于 09-18 08:00 364次 阅读
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贸泽电子ATmega4809 8位单片机,能够在极端温度条件下提供高达20 MHz的稳定性能

贸泽备货的Microchip ATmega4809 8位单片机基于高性能8位AVR® RISC CP....

发表于 09-14 14:29 173次 阅读
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Multisim使用教程之Multisim在电路实验中如何应用?有什么作用?

针对电路实验教学的的特点 ,引入电路仿真软件 Multisim,建立了虚拟电路实验平台。介绍了 Mu....

发表于 09-14 11:34 132次 阅读
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LinearLT3697输入降压型开关稳压器的特点介绍

凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出35V输入降压型开关稳....

的头像 电子设计 发表于 09-03 09:56 1011次 阅读
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VCV Rack虚拟模块系统新的合成器模块Geodesics的介绍

开发者 Pyer 和 Marc Boulé 为 VCV Rack 虚拟模块系统带来了一套免费的合成器....

的头像 Midifan 发表于 09-01 10:14 1255次 阅读
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UAF42 通用有源滤波器

UAF42是一款通用有源滤波器,可配置用于各种低通,高通和带通滤波器。它采用经典的状态可变模拟架构,具有反相放大器和两个积分器。集成电路包括片内1000pF电容,调整至0.5%。这种架构解决了有源滤波器设计中最困难的问题之一 - 获得紧公差,低损耗电容器。 DOS兼容的滤波器设计程序可以轻松实现许多滤波器类型,例如Butterworth,Bessel和切比雪夫第四个未提交的FET输入运算放大器(与其他三个相同)可用于形成附加级,或用于特殊滤波器,如带阻和反向切比雪夫。 UAF42的经典拓扑结构形成一个时间连续的滤波器,没有与开关电容滤波器类型相关的异常和开关噪声。 UAF42采用14引脚塑料DIP和SOIC-16表面贴装封装,适用于-25°C至+ 85°C的温度范围。 特性 多才多艺: 低通,高通 带通,带拒绝 简单的设计程序 准确的频率和问: 包括片上1000pF±0.5%电容 < /ul> 参数 与其它产品相比 频率转换器   Vs (Min) (V) Vs (Max) (V) Operating Temperature Range (C) Pin/Package Package Group Package Size: mm2:W x L (PKG)   var link = "zh_CN_folder_p_quick_...

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