新技術取代成熟技術通常能夠帶來功能上的突破。在過去的50多年里,半導體行業一直都在追求更小的尺寸、更快的速度以及更便宜的價格(和/或更高的性能以及可靠性等)。而現如今,汽車應用中的數字電路則對時序要求非常高,相比過去對于微機電系統(MEMS)振蕩器呈現出極大的需求。
本文將討論各類汽車應用中出現的這一新興需求,并解釋MEMS與晶振之間的差異。此外,還將介紹一類全新的汽車級MEMS振蕩器,這類振蕩器可滿足大多數時間關鍵型應用的需求,并能為所有應用帶來更高的可靠性。詳細閱讀>>
振蕩器簡單地說就是一個頻率源,一般用在鎖相環中。詳細說就是一個不需要外信號激勵、自身就可以將直流電能轉化為交流電能的裝置。一般分為正反饋和負阻型兩種。所謂"振蕩",其涵義就暗指交流,振蕩器包含了一個從不振蕩到振蕩的過程和功能。能夠完成從直流電能到交流電能的轉化,這樣的裝置就可以稱為"振蕩器"。
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產生數字式移相信號的方法有很多。傳統的直接數字頻率合成(DDS)移相原理是先將正弦波信號數字化,并形成一張數據表存入兩片ROM芯片中,此后可通過兩片。D/A轉換芯片在計數器的控制下連續地循環輸出該數據表,就可獲得兩路正弦波信號。詳細閱讀>>
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對于大多數微控制器的時鐘要求而言,硅振蕩器是一種簡單而有效的解決方案。與晶體和陶瓷諧振器不同的是,硅定時器件對于振動、沖擊和電磁干擾EMI不敏感。此外,硅振蕩器不需要精心匹配定時元件或嚴格的電路板布線。詳細閱讀>>
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以下介紹一種常見的用并聯負載電容配置晶振的方法,也即皮爾斯振蕩器(Pierce振蕩器)。通常來說,給晶振選擇負載電容最好的切入點是規格書上的物料驅動標稱值。我們就以ATMEGA328PB-MU為例。詳細閱讀>>
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數字電位器(digiPOT)功能多樣,應用廣泛,例如,用于濾除或生成交流信號。但是,有時頻率必須能夠有所變化,并根據應用需求調整。在此類設計中,支持通過適當的接口調整頻率的可編程解決方案極為有用,在有些情況下,非常有助于開發。本文介紹一種簡單易行的可編程振蕩器構建方法,其中,振蕩頻率和幅度可以通過使用digiPOT來彼此獨立地調節。詳細閱讀>>
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以智能制造開啟“中國制造2025”——智能制造的技術研發和工程應用已成為我國工業政策制定、科技創新規劃和產業資源配置的重點領域。根據河南省《中國制造2025河南行動綱要》正式發布,《2025河南行動綱要》圍繞推動制造業集群化、智能化、綠色化、服務化發展和全面提升制造業整體實力,從深入實施開放帶動戰略、培育優勢產業集群等八個方面提出了主要工作任務。詳細閱讀>>
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此電路具備良好的線性和精度,輸出為每秒1000個脈沖時,誤差只有1%。如果每秒10個脈沖,其誤差可以減少到0.001%。由于可控硅整流器SCR的陰極是連接到運算放大器的相加點。所以應采用負電壓控制。對于正輸入電壓可以倒相后輸入。詳細閱讀>>
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關于晶體振蕩器,其英文名稱為quartz crystal oscillator,也就是我們經常說的晶振,當然咯,也有將其稱為有源晶振的。它能夠產生中央處理器(CPU)執行指令所必須的時鐘頻率信號,CPU一切指令的執行都是建立在這個基礎上的,時鐘信號頻率越高,通常CPU的運行速度也就越快。詳細閱讀>>
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傳統上,開關電源(SMPS)是用一個基本的模擬控制環路來實現的,但數字信號控制器(DSC)技術的最新發展使得采用全數字控制機制的設計變得非常實用和經濟,但是,預計全數字控制技術將最初應用在高端產品中,因為在高端產品中,該技術得好處非常明顯和直接。詳細閱讀>>
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為實現高信噪比(SNR),ADC的孔徑抖動必須很低。目前可提供孔 徑抖動低至60 fs rms的ADC(AD9445 14位125MSPS和AD9446 16位100MSPS)。為了避免降低ADC的性能,必須采用抖動極低的采樣時鐘,因為總抖動等于轉換器內部孔徑抖動與外部采樣時鐘抖動的方和根。詳細閱讀>>
就石英晶體振蕩器而言,與國外先進水平比較,主要是在片式化、小型化、高頻化和頻率溫度特性等方面還存在差距。盡快縮小這些差距,進一步擴大生產規模,提高產品性價比,是提高在國際市場上競爭力的必由之路。與此同時,還要跟蹤該器件發展的新動向,如視頻發生器等振蕩器的研究與應用
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