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《无线电工程》2017,(3):66-69
传统的扩频时钟产生器具有较长的建立时间,同时芯片面积较大。针对上述问题,给出了一种采用快速建立双电荷泵技术的低抖动分数扩频时钟产生器(SSCG)的设计。快速建立双电荷泵技术不但可以减小芯片面积,而且通过控制SSCG建立过程中电荷泵(CP)的工作顺序来缩短建立时间。SSCG中的多模分频器采用差分动态触发器技术来减小芯片面积,降低功耗和抖动。SSCG采用0.13μm CMOS工艺制造,3.91μs的建立时间远快于采用传统SSCG技术的8.11μs,在1.5 GHz 250个周期内随机抖动和总抖动分别为2.7 psrms和3.3 psrms。EMI减小了10 d B,符合SATA的技术要求。芯片面积为0.3 mm×0.7 mm,功耗为18 m W。测试结果表明,采用快速建立双电荷泵技术,建立时间大幅度缩短,芯片面积也有了较大的优化。 相似文献
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深入分析智能电能表时钟电池的工作情况,并且基于智能电能表时钟电池欠压和核心计量参数影响的关键性、智能电能表时钟电池欠压问题产生的原因,例如电池功能设计参数失误、电池质量不符合要求、电池和工作电源之间存在较大的反向漏电流等,并针对性地制定处理方案,以期为有关工作岗位的人员提供有效的建议。 相似文献
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当前,通信事业有了很大进步,通信网规模不断扩大,主要有三大网络作为支撑,依次是数字同步网、信令网、电信管理网。随着人们对通信的使用量增多,相应的同步业务网数量也急剧攀升,而SDH传输系统和高速数据业务在网络应用中占据着重要地位,因此对同步性能的要求越来越高。为符合这些要求,保证通信质量,有必要在业务网之外独立建立一个数字同步网,以促进通信事业的进一步发展。 相似文献
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正2014年3月14日-高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司发布一款四输出crystallessTM时钟发生器DSC400。这是麦瑞半导体第一款基于MEMS的时钟产品,它采用麦瑞半导体获得行业认证的PureSiliconTM MEMS技术,提供卓越的防抖和稳定性,同时加入了更多功能。该器件针对广泛的应用,包括通信和网络;1G以太网、10GBASE-T/KR/LR/SR和FCoE;存储区域网、FC、SATA、 相似文献
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