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PLL 什么是PLL? 搜索结果

 
什么是PLL?

PLL是Phase Locking Loop的缩写,即锁相环路。许多电子设备要正常工作,通常需要外部的输入信号与内部的振荡信号同步,利用锁相环路就可以实现这个目的。锁相环路是一种反馈控制电路,简称锁相环(PLL)。

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支持电信、以太网和OTN时钟频率的同步以太网时钟器件
以功率器件、安全性、可靠性和性能见长的差异化半导体解决方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纳斯达克代号:MSCC)今天发布全球首款单芯片、标准化同步以太网(SyncE)解决方案,该方案无需增加频率转换锁相环(PLL),就能在光传输网络(OTN)信道上实现同步以太网(SyncE)的传输。
2012-02-03
高性能频率合成器实现技术
频率合成器在要求快速切换速度、低相位噪声或低杂散信号电平的场合,有必要使用更为复杂的架构。通过正确的设计方法,结合使用现代低成本高集成度的PLL和直接数字合成器(DDS)集成电路(IC)可以极大地促进高性能架构的实现。
2012-01-20
ADI高性能PLL频率合成器RF带宽达3.5GHz
Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出两款新的PLL频率合成器ADF4151和ADF4196,这些器件能够提供最大的灵活性和最佳的相位噪声性能,可简化多种应用的设计,包括通信基础设施基站、脉冲和多普勒雷达应用、测试与测量仪器设备、微波点对点系统、专业移动无线电(PMR)、甚小孔径终端(VSAT)、航空航天系统等等。
2012-01-10
谁是音频时钟的“老板”
过去,我们在讨论音频话题时,偶尔会提及 I2S。我在以前的一些文章中提到过 I2S,其他人在做音频研究时也都会提到它。简而言之,它是一种将立体声数据从一端传输至另一端的同步方法。大多数人认为 I2S 有三种信号:
2011-12-22
空间扩展IC简化多扬声器便携式产品音频声场设计
TI方面称,通过“波束成形”、“串音消除”、“3D定位(HRTF)”等关键技术,LM48901成功实现了增强空间的扩展音频。该芯片集成了空间处理DSP、4个D类放大器、18位立体声模数转换器(ADC)、锁相环(PLL)、以及I2S和I2C接口,4个D类放大器可实现每通道2W的连续输出功率到4欧姆负载,小于1%总谐波失真加噪声(THD+N),以简化系统设计并减少材料清单。
2011-12-21
高性能4PLL时钟IC应对光网络挑战
该系列时钟发生器的功耗比其它同类产品低20-40%,封装尺寸比竞争对手的产品小30%。同时,新型时钟发生器提供的上升/下降时间、输出阻抗、展频范围、输出偏斜和频率范围,配置能力也达到了其它方案的2倍以上,实现了同类产品最佳的电磁干扰(EMI)抑制技术。
2011-06-24
业内极快的SPICE仿真解决方案之Eldo Premier
这是目前业内最快的SPICE仿真解决方案之一。与传统的SPICE相比,Eldo Premier工具不仅具有最高精度,而且可将性能与容量分别提高20倍和10倍。Eldo Premier工具适用于要求占用大量CPU资源的瞬态仿真应用领域,例如TFT面板、PLL和DLL、频率综合器、Σ-Δ转换器、ADC/DAC音频和视频转换器、汽车电路、DC-DC转换器、稳压器、电源管理电路,以及存储器关键的路径分析。
2011-05-06
凸显中国市场,NXP提供更低成本汽车信息娱乐系统
恩智浦半导体(NXP)公司携全线四大产品部门登陆IIC-China 2011春季展会。NXP近期的中国战略目标明确,借助一年一度的半导体行业盛会,NXP显得格外活跃。本次展会上NXP拥有多重身份,其身影随处可见。
2011-03-08
高速测试测量的时钟恢复方案
随着时钟恢复在更多的系统和测试设置中日益普遍,必须考虑其对测量的影响。许多外部影响可能会打乱数据和时钟源之间的关系。通过了解这两者之间的关系,可以获得更实用、更准确的测量结果。
2011-01-24
全球通用的家用AM/FM广播调谐器FAEH08
该器件使用了带PLL芯科IC为家用高性能微型音频设备。由于使用了高密度封装技术,相对传统的MITSUMI器件其面积减小40%;安装且并了的简化DSP的芯科IC,这让该产品在全球范围可以通用;Full-shield架构改进了抗噪声性能。
2010-12-03
超高主频双Altera SIV 820/530 ASIC验证板
由于D-MB3100A属MB3100-A5/8堆叠型号,继承了它所有的性能优势:同样可利用Altera Stratix IV器件的管脚可迁移特性;支持EP4SE530 、EP4SE820 二款器件;双倍拥有以下的外设和接口:10Pin GPIO、8LED、8DIP、128M 配置用FLASH、32Mbit 用户使用SPI FLASH 、板载512MB DD2、2PLL、5个可插拔晶振、千兆以太网口、JATG、4个按钮,不但适合一般项目的所需的功能电路,而且其中部分功能电路很人性化的设计,非常符合工程师操作习惯,方便用户在验证时对各种调试方法的实施。
2010-11-30
业界最具频率弹性的CMOS时钟发生器
Si5350/51时钟发生器采用Silicon Labs专利的MultiSynth技术,可比目前市场上所有的3-PLL或4-PLL时钟发生器提供更优异的频率弹性、更低的抖动、更少的功耗和更小的电路板面积。
2010-11-17
IDT推出全球精度最高的全硅CMOS振荡器IDT3C02
IDT3C02振荡器采用IDT专利的CMOS振荡器技术,可以用一个100ppm及以下频率精度的单片CMOS IC取代基于石英晶体的振荡器,并采用非常薄的外形,而无需使用任何机械频率源或锁相环(PLL)。该产品专门用于下一代存储、数据通信和连接接口,如千兆以太网、SAS、超高速USB(USB 3.0)和PCI Express。该产品是通用石英晶体振荡器的一种低功耗、低抖动替代方案,因此非常适合服务器和企业设计,以及采用以太网端口的数据通信设备。
2010-11-09
内置星型网络管理器的低功耗、2.4GHz多通道FSK收发器
奥地利微电子公司推出首款完全集成的2.4GHz多通道频移键控(FSK)收发器AS3940。通过集成的链路管理器,AS3940可对星型网络(多达8个客户端)进行可靠的控制。低功耗、高灵敏度的AS3940数据传输速率为250kbps至2Mbps(-100dBm @ 250kbps,-92dBm @ 2Mbps),内部集成了数字式信号接收强度指示器(RSSI)、实时时钟(RTC)以及可编程时钟输出、高斯滤波器、锁相环(PLL)和环路滤波器。
2010-09-06
高性能频率合成器
最新一代紧凑型频率合成器在体积上可媲美分立元件振荡器,且同时提供了高的调谐速度、降低了相位噪声。
2010-05-28
凌力尔特推出效率高达95%的同步降压型DC/DC控制器LTC3856
凌力尔特公司(Linear)推出两相单输出高效率(高达95%)同步降压型DC/DC控制器LTC3856,该器件提供多相(PolyPhase)工作模式、差分输出电压采样和集成的锁相环(PLL)同步。多达12个相位可以并联和异相定时,以最大限度地减少对大电流应用(高达300A)的输入和输出滤波要求。
2010-05-27
凌力尔特三相降压型DC/DC控制器LTC3829
凌力尔特(Linear)推出三相单输出高效率同步降压型DC/DC控制器LTC3829,该器件具多相(PolyPhase)工作模式、差分输出电压检测和集成的锁相环(PLL)时钟同步。可对多达6个相位实施并联和异相定时,以最大限度地减少针对高电流应用的输入和输出滤波要求。
2010-05-18
ADI用于各种应用的射频预分频器ADF500x
Analog Devices, Inc.最近推出新款射频预分频电路,可用于各种应用,包括点到点无线电、VSAT(甚小口径终端)和微波通信系统。ADF500x射频预分频器采用业界领先的ADI射频和PLL(锁相环)合成器专业技术设计,固定分频比为2、4或8,可提供绝佳的性能,最大工作频率可达18GHz,并且功耗非常低。
2010-05-14
针对下一代LTE基站发射机的RF IC集成设计策略
从3G升级到LTE-Advance,对下一代移动通信基础设施的设备和器件供应商提出了诸多挑战。下一代无线设备要求支持更宽的信号带宽、更复杂的调制方式,以便在全球范围内部署的各种运行频段上都能获得更高的数据速率。因此,噪声、信号线性度、功耗和外形尺寸等性能都非常关键,对这些性能的要求也更苛刻。此外,元器件供应商同样被要求降低元器件的成本和尺寸以支持更高密度的应用。在基站的发送器内,模拟I/Q调制器是决定发送信号路径的本底噪声和线性度的关键RF IC器件,不允许为降低尺寸、功耗或成本而牺牲性能。
2010-03-04
用于网络设备的高性能、三路输出时钟发生器
Maxim推出高性能、三路输出时钟发生器MAX3625B,适用于以太网和光纤通道网络设备。器件采用低噪声VCO和PLL架构,能够从低频晶体或参考时钟输入产生高频、超低抖动(0.36psRMS)时钟信号。
2009-12-28
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话题PK:NFC能否成为手机标准配置?New!

蓝牙标配了,Wi-Fi标配了,NFC(近距离无线通讯技术)却还像个侠客一样游走在江湖间。看似可以在支付、票务、门禁、防伪和物联网等领域大展拳脚的NFC,此刻在手机标准配置的门外徘徊。 未来三年内,NFC芯片能否成为手机标准配置呢?

正方观点:广泛而便捷的应用将促进NFC在手机终端快速普及,NFC即将成为手机标配。   支持正方
反方观点: 标准规格、生态系统和商业经营方面的问题让NFC继续游走在手机圈外。  支持反方



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