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电子发烧友网>新品快讯>安森美时钟管理产品系列增加新的时钟和数据驱动IC

安森美时钟管理产品系列增加新的时钟和数据驱动IC

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ADN2805可提供下列接收器功能:量化以及时钟和数据恢复,适用于1.25 Gbps数据。它可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。该器件满足所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。
2025-04-14 11:41:47940

ADN2855多速率155 Mbps/622 Mbps/1244 Mbps/1250 Mbps突发模式时钟和数据恢复IC技术手册

ADN2855是一款突发模式时钟和数据恢复IC,针对GPON/BPON/GEPON光线路终端(OLT)接收器应用而设计。该器件可通过I2C接口,选择以155.52 Mbps、622.08 Mbps、1244.16 Mbps或1250.00 Mbps的数据速率工作。
2025-04-11 11:11:261766

ADN2913连续速率6.5 Mbps至8.5 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器技术手册

ADN2913可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从6.5 Mbps到8.5 Gbps的连续数据速率。 它可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。 ADN2913抖动性能超越全部SONET/SDH抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。
2025-04-10 11:39:231174

ADN2917连续速率8.5 Gbps至11.3 Gbps时钟和数据恢复IC,集成限幅放大器/均衡器技术手册

ADN2917可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从8.5 Gbps到11.3 Gbps的连续数据速率。它可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。ADN2917抖动性能超越全部SONET/SDH抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。
2025-04-10 11:31:201148

安森美最新消息:安森美中国区汽车解决方案负责人吴桐博士出任I.S.I.G.中国区主席

I.S.I.G. (国际半导体行业集团)近日宣布, 安森美(onsemi)中国区汽车解决方案负责人吴桐博士正式宣布担任I.S.I.G.中国区主席 。这一任命在3月25日举办的 “I.S.I.G.中国
2025-03-31 19:24:041281

安森美推出基于碳化硅的智能功率模块

安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)推出其第一代基于1200V碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的SPM31智能功率模块(IPM)系列
2025-03-19 14:31:281103

安森美推出首款飞行时间传感器HyperluxID系列

安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)推出其首款实时、间接飞行时间(iToF)传感器HyperluxID 系列,可对快速移动物体进行高精度长距离测量和三维成像。
2025-03-12 16:41:361167

安森美收购Allegro被拒绝 500亿(69亿美元)并购泡汤

数小时前,路透社报道, 传感器芯片制造商Allegro Microsystems拒绝了半导体巨头安森美69亿美元现金(约合500亿人民币)的收购要约,理由称该要约“不够充分”(inadequate
2025-03-06 18:26:061234

HACP1216QN型低抖动LVPECL时钟缓冲器产品说明书

时钟副,用于各种通信应用。它的最大时钟频率高达2.0GHz。该器件专为高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。
2025-03-06 15:34:260

HACP1208QN型低抖动LVPECL时钟缓冲器产品说明书

各种通信应用。它的最大时钟频率高达2.0GHz。该器件专为高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。
2025-03-06 15:33:000

HACP1204QN型低抖动LVPECL时钟缓冲器产品说明书

各种通信应用。它的最大时钟频率高达2.0GHz。该器件专为高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。
2025-03-06 15:31:020

HACD1216QN型低抖动LVDS时钟缓冲器产品说明书

HACD1216QN是一款2.0GHz,16路输出差分高性能时钟扇出缓冲器,它将两个可选输入时钟之一分配给十六对差分LVDS时钟输出,输入信号可以是LVDS、LVPECL或LVCMOS,最高时钟频率可达2.0GHz。该器件专为高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。
2025-03-06 15:28:590

HACD1208QN型低抖动LVDS时钟缓冲器产品说明书

HACD1208QN是一款2.0GHz,8路输出差分高性能时钟扇出缓冲器,它将两个可选输入时钟之一分配给八对差分LVDS时钟输出,输入信号可以是LVDS、LVPECL或LVCMOS,最高时钟频率可达2.0GHz。该器件专为高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。
2025-03-06 15:27:200

HACD1204QN型低抖动LVDS时钟缓冲器产品说明书

HACD1204QN是一款2.0GHz,4路输出差分高性能时钟扇出缓冲器,它将两个可选输入时钟之一分配给四对差分LVDS时钟输出,输入信号可以是LVDS、LVPECL或LVCMOS,最高时钟频率可达2.0GHz。该器件专为高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。
2025-03-06 15:26:211

HAC954QN型高速时钟缓冲器产品说明书

输出副本。该产品具有配备中心抽头的差分输入,100Ω片上终端电阻器。最大时钟频率高达2.1GHz。该器件专为高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。
2025-03-06 15:24:320

HAC950QN型高速时钟缓冲器产品说明书

输出副本。该产品具有配备中心抽头的差分输入,100Ω片上终端电阻器。最大时钟频率高达2.1GHz。该器件专为高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。
2025-03-06 15:23:450

HAC948QN型高速时钟缓冲器产品说明书

LVCMOS(单端)输入。该产品具有配备中心抽头的差分输入,100Ω片上终端电阻器。最大时钟频率高达2.1GHz。该器件专为高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。
2025-03-06 15:21:430

HAC946QN型高速时钟缓冲器产品说明书

LVCMOS(单端)输入。该产品具有配备中心抽头的差分输入,100Ω片上终端电阻器。最大时钟频率高达2.1GHz。该器件专为高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。
2025-03-06 15:19:110

HAC944QN型高速时钟缓冲器产品说明书

LVCMOS(单端)输入。该产品具有配备中心抽头的差分输入,100Ω片上终端电阻器。最大时钟频率高达2.1GHz。该器件专为高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。
2025-03-06 15:17:470

高速时钟缓冲器

LVCMOS 输入。最大时钟频率高达 2.1GHz。该器件 专为高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。
2025-03-06 15:13:33

HAC925QN型高速时钟缓冲器产品说明书

HAC925QN是一款2.1GHz,2路输出差分高性能时钟扇出缓冲器,且高度通用、低附加抖动的产品,可以生成两路LVPECL时钟副本的缓冲区输出,可以支持LVPECL、LVDS或LVCMOS输入。最大时钟频率高达2.1GHz。该器件专为高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。
2025-03-06 15:11:550

安森美新型SiC模块评估板概述

碳化硅(SiC)技术正引领一场革新,为从新能源汽车到工业电源管理等多个行业带来前所未有的效率和性能提升。为了帮助工程师们更好地探索和利用 SiC 技术的潜力,安森美(onsemi)推出了一系列评估板,速来一起探索。
2025-02-25 15:24:03856

安森美2024年Q4及全年业绩亮眼

安森美半导体近日公布了其2024年第四季度及全年的财务业绩。数据显示,该公司在第四季度实现了稳健的营收和利润增长。 具体来说,安森美第四季度的收入为17.225亿美元。在毛利率方面,公司按照公认会计
2025-02-14 10:10:55788

HACP1216QN型低抖动LVPECL时钟缓冲器产品说明书

生成十六对 LVPECL 时钟副,用于各种通信应用。它的最大 时钟频率高达 2.0GHz。该器件专为高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。a) 2:16 差分时钟缓冲器;b) 通用输入接受 LVPECL、LVDS 和 LVCMOS/LVTTL; c) 十六路 LVPECL 输出;&nbs
2025-02-13 17:39:440

HAC946QN型高速时钟缓冲器

LVCMOS(单端)输入。该产品具有配备中心抽头的差分输入,100Ω片上终端电阻器。最大时钟频率高达2.1GHz。该器件专为高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。 1:6 差分时钟缓冲器; 通用输入接受LVPECL、LVDS和HCSL; 六路LVPECL输出;
2025-02-13 16:56:461

HAC948QN型高速时钟缓冲器产品说明书

、HCSL 或 LVCMOS(单端)输入。该产品具有配备中 心抽头的差分输入,100Ω片上终端电阻器。最大时钟频率高达 2.1GHz。该器件 专为高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。 a) 1:8 差分时钟缓冲器;  b) 通用输入接受 LVPECL、LVDS 和 HCSL
2025-02-13 16:54:490

HAC950QN型高速时钟缓冲器产品说明书

生成八路 LVPECL 时钟输出副本。该产品具有配备中心抽头 的差分输入,100Ω片上终端电阻器。最大时钟频率高达 2.1GHz。该器件专为高 频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。 a) 2:10 差分时钟缓冲器;  b) 通用输入接受 LVPECL、LVDS 和 HCSL;
2025-02-13 16:54:201

HAC925QN型高速时钟缓冲器

LVCMOS 输入。最大时钟频率高达 2.1GHz。该器件 专为高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。 a) 1:2 差分时钟缓冲器;  b) 通用输入接受 LVPECLLVDS 和 LVCMOS/LVTTL;  c) 两路 LVPECL 输出;  d
2025-02-13 16:53:500

HAC944QN型高速时钟缓冲器

、HCSL 或 LVCMOS(单端)输入。该产品具有配备中 心抽头的差分输入,100Ω片上终端电阻器。最大时钟频率高达 2.1GHz。该器件 专为高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。 a) 1:4 差分时钟缓冲器;  b) 通用输入接受 LVPECL、LVDS 和 HCSL
2025-02-13 16:53:420

HAC954QN型高速时钟缓冲器产品说明书

生成八路 LVPECL 时钟输出副本。该产品具有配备中心抽头 的差分输入,100Ω片上终端电阻器。最大时钟频率高达 2.1GHz。该器件专为高 频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。 a) 2:12 差分时钟缓冲器; b) 通用输入接受 LVPECL、LVDS 和 HCSL; 
2025-02-13 16:53:070

面向Switchtec和数据中心应用的预配置时钟发生器器件编号

电子发烧友网站提供《面向Switchtec和数据中心应用的预配置时钟发生器器件编号.pdf》资料免费下载
2025-01-15 15:27:070

DAC908时钟信号的频率和数据输入的频率的关系?

刚刚接触数模转换器,想问一下时钟信号的频率和数据输入的频率的关系,例如我在DAC908的D0~D7端,以30kHz的频率接收数据,那么我的时钟信号输入的频率应该是多少,是高于30kHz还是小于30kHz,或者要等于30kHz,谢谢
2025-01-14 06:14:17

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