tag 标签: 差分输出

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    时间: 5 天前
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    上传者: FCom富士晶振
    内容概要:本文档详细介绍了FCO-3L-PG系列FASTXO频率差分输出振荡器的技术规格和应用特性。该振荡器支持10至1500MHz的频率范围,具有低相位抖动(0.6pS典型值)和三态使能/禁用功能。其性能参数包括供电电流、上升时间、下降时间、输出电平、相位噪声和老化率等。为了确保最佳性能,建议在电源引脚与地之间放置一个0.1μF的旁路电容。此外,文档还列出了适用于企业服务器、微处理器、宽带接入、高速以太网等多种应用场景的产品特点。适合人群:电子工程师、硬件设计师以及对高性能振荡器有需求的技术人员。使用场景及目标:①用于需要高精度时钟信号的企业级服务器、存储区域网络(SAN)、SONET和光纤通道;②应用于微处理器、DSP、FPGA等设备,提供稳定可靠的时钟源;③满足宽带接入、智能电网等领域对低抖动的要求。其他说明:产品尺寸为3.2×2.5毫米,采用表面贴装技术(SMD),并提供了详细的电气规格表和温度稳定性图表。如有特殊规格需求,请联系销售人员。为确保振荡器的最佳性能,在实际应用中应遵循推荐的电路布局和元件选择。
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    时间: 5 天前
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    上传者: FCom富士晶振
    内容概要:本文档详细介绍了FCO-5L-PG系列差分输出振荡器FASTXO的技术规格与应用领域。该振荡器尺寸为5.0×3.2×1.25mm,具有极低的相位抖动(典型值0.6皮秒),支持LVPECL和LVDS两种输出电平标准,频率范围覆盖10到1500MHz,适用于工业标准。文档列出了关键电气参数如频率稳定性、相位噪声、上升/下降时间等,并提供了不同供电电压下的具体数值。此外,还强调了在Vdd和GND引脚间放置0.1μF旁路电容的重要性以确保最佳性能。;适合人群:电子工程师、硬件设计师以及对高性能振荡器感兴趣的科研人员。;使用场景及目标:①用于高速通信系统如存储区域网络(SAN)、SONET、千兆以太网、光纤通道等;②企业级服务器、SAS/SATA接口设备;③微处理器、DSP、FPGA等数字信号处理平台;④宽带接入、智能电网等基础设施建设。;其他说明:为了获得特殊规格的产品,可以联系销售人员获取更多信息。同时,文档建议在实际应用中应尽可能靠近器件放置0.1μF的旁路电容来保证振荡器的最佳工作状态。
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    时间: 5 天前
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    上传者: FCom富士晶振
    内容概要:本文档详细介绍了FCO-7L-PG系列FASTXO差分输出振荡器的技术规格和应用特性。该振荡器尺寸为7.0×5.0毫米,支持高达1.5GHz的频率范围,具有低相位抖动(0.6皮秒典型值)和三态使能/禁用功能。文档提供了不同供电电压(3.3V和2.5V)下的电气参数,包括频率范围、标准频率、电流消耗、上升时间和下降时间、输出电平、相位噪声等。此外,还列出了温度稳定性、老化率以及启动时间等关键性能指标。为了确保最佳性能,建议在Vdd和GND引脚间放置一个0.1μF的旁路电容器。;适合人群:电子工程师、硬件设计师及相关技术人员。;使用场景及目标:适用于需要高精度时钟信号的企业服务器、SAS/SATA存储设备、微处理器、DSP、FPGA、宽带接入、智能电网、高速以太网和存储区域网络(SAN)、SONET等应用场景。;
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    时间: 2025-5-15 10:47
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    上传者: FCom富士晶振
    内容概要:本文档详细介绍了FCO-2L-UJ系列超低抖动差分输出振荡器的技术规格和应用领域。该振荡器支持100至220MHz的频率范围,具有非常低的相位抖动(典型值为50飞秒),适用于高精度时钟同步。文档提供了不同供电电压下的电气参数,包括电流消耗、上升/下降时间、输出电平、相位噪声和老化率等。此外,还特别提到了该振荡器在40Gbit/100Gbit以太网、SONET、光纤通道以及测试仪器中的应用。为了确保最佳性能,建议在电源引脚和地之间放置一个0.1μF的旁路电容。适合人群:电子工程师、硬件设计师、通信系统开发者及相关技术人员。使用场景及目标:①需要高精度时钟源的通信设备;②对抖动敏感的应用,如高速数据传输和精密测量仪器;③希望了解超低抖动振荡器具体技术参数和应用场景的研发人员。其他说明:此振荡器尺寸为2.5×2.0毫米,支持三态使能/禁用功能。温度稳定性方面,在-20至70摄氏度范围内可达±20ppm,而在更宽温区内的表现则取决于具体型号。如有特殊规格需求,请联系销售代表获取更多信息。
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    时间: 2025-5-15 10:48
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    上传者: FCom富士晶振
    内容概要:本文档详细介绍了FCO-3L-UJ系列超低抖动差分输出振荡器的技术规格与应用特性。该系列振荡器支持100~220MHz频率范围,具有极低的相位抖动(典型值为0.05皮秒),并提供三态使能/禁用功能。它适用于40Gbit/100Gbit以太网、城域网(MAN)、SONET、光纤通道以及测试仪器等高性能通信系统。文档列出了不同供电电压下的电气参数,包括输出电平、上升/下降时间、相位噪声等,并提供了环境温度、湿度条件下的测试标准。此外,还特别指出为了确保最佳性能,建议在电源和地之间放置0.1μF的旁路电容,并给出了封装尺寸为3.2×2.5毫米的信息。适合人群:从事高速通信系统设计的硬件工程师或相关领域的技术人员。使用场景及目标:①设计需要高精度时钟源的通信设备;②对低抖动有严格要求的应用场合;③需要了解如何选择合适的振荡器及其配置方法。其他说明:如需特殊规格,请联系销售人员获取更多信息。同时,文中提到的所有数据均基于标准测试条件,实际应用时可能因环境因素而有所差异。对于更详细的选型指导和技术支持,可以通过提供的电子邮件地址或访问官方网站进行咨询。
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    时间: 2025-5-15 10:48
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    上传者: FCom富士晶振
    内容概要:本文档详细介绍了FCO-5L-UJ超低抖动差分输出振荡器的技术规格与特性。该振荡器支持100~220MHz的频率范围,具有极低的相位抖动(0.05皮秒),适用于40Gbit/100Gbit以太网、SONET、光纤通道等高速通信系统。文档提供了不同输出标准(LVPECL、LVDS、HCSL)下的电气参数,如供电电流、上升/下降时间、输出电平、相位噪声、老化率等。此外,还列出了工作温度范围、启动时间和负载电阻等关键性能指标,并建议在电源引脚和地之间放置0.1μF的旁路电容以确保最佳性能。适合人群:从事高速通信系统设计的研发工程师和技术人员,特别是对振荡器性能有高要求的应用场景。使用场景及目标:①为高速通信系统(如40Gbit/100Gbit以太网、SONET、光纤通道)选择合适的振荡器;②理解超低抖动振荡器的关键技术参数及其对系统性能的影响;③优化电路设计,确保振荡器在实际应用中的稳定性和可靠性。其他说明:如需特殊规格要求,请联系销售代表获取更多信息。文档提供的规格适用于一般情况,对于特定环境或应用条件下的规格需求,建议进一步咨询。
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    时间: 2025-5-15 10:48
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    上传者: FCom富士晶振
    内容概要:本文档详细介绍了FCO-7L-UJ超低抖动差分输出振荡器的技术规格与应用领域。该振荡器具有最高达220MHz的频率支持,低于100飞秒均方根(RMS)相位抖动,适用于苛刻环境下的高性能需求。其主要参数包括:频率范围70~170MHz,标准频率为100、125、155.52和156.25MHz;供电电流为75mA,在待机状态下仅为30微安;工作温度范围从-40℃到85℃,并且在第一年内的老化率为±3ppm/年。此外,文档还提供了有关安装指南,如建议在Vdd和GND引脚间放置0.1μF的旁路电容器以确保最佳性能。;适合人群:电子工程师、硬件设计师以及对高频电路设计感兴趣的人员。;使用场景及目标:①用于需要高精度时钟源的应用场合,如40Gbit/100Gbit以太网、城域网(MAN)、SONET、光纤通道等通信系统;②为无线网络(WLAN/WiMAX)、数字用户线路(xDSL)提供稳定可靠的时钟信号;③作为测试仪器中的关键组件。;阅读建议:本资料主要面向专业人士,对于非专业读者可能具有一定难度,建议先了解基本的振荡器原理再深入研究。同时,在实际应用时应严格遵循文档中的安装指导,以保证器件的最佳性能。
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    时间: 2020-12-22 16:21
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    上传者: samewell
    用于数据采集的超高性能差分输出可编程增益仪表放大器
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    时间: 2020-9-26 02:37
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    上传者: LGWU1995
    应用于电机驱动的隔离运放单端和差分输出对采样性能的影响
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    时间: 2020-6-19 19:18
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    上传者: Goodluck2020
    G=2分之1的差分输出差动放大器系统.pdf
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    时间: 2020-6-19 19:20
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    上传者: Goodluck2020
    用于数据采集的超高性能差分输出可编程增益仪表放大器.pdf
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    时间: 2019-12-25 12:14
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    上传者: givh79_163.com
    混频器的设计和分析Nov.25,20031/53Emailyuzhip@tsinghua.edu.cnchibylxc@tsinghua.edu.cnThomasH.Lee,TheDesignofCMOSRadio-FrequencyIntegratedCircuits,Chap.12ManolisT.TerrovitisandRobertG.Meyer,NoiseinCurrent-CommuntatingCMOSMixers,IEEEJournalofSolid-StateCircuits,Vol.34,No.6,June,1999,pp.772-783HoomanDarabiandAsadA.Abidi,NoiseinRF-CMOSMixers:ASimplePhysicalModel,IEEETransactionsonSolidStateCircuits,Vol.35,No.1,Jan.2000,pp.15-25D.K.Shaeer,TheDesignandImplementationofLow-PowerCMOSRadioReceivers,Ph.D.Dissertation,StandfordUniversity,1998……