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在用于无线前传设备设计时,SI5386是否可以同时在一个分频器中实现156.25M和122.88M的输出?
SI5386不能在同一个分频器中实现156.25M和122.88M的输出,会出错,因为其属于不同的时钟域,主要没有相同的公共约数关系。
用于5G基站同步时钟设计时,SI5383输出1Hz延时调整能否通过CBPro设计?最大延时可达到0.5 s吗?
像一般的SI534X系列抖动衰减器一样,S5383在选择1Hz秒脉冲输出时,延时调整最大可以为±100 us,是可以通过CBPro软件进行直接配置,但是0.5 s的延时需要使用其它方法实现。
用于BBU同步设计时,SI5383是否可以作为普通的去抖时钟发生器使用?
SI5383的可以用于处理非同步的数据时钟,它有三个可以配置锁相环,其中DSPLLD专门用于处理1 PPS秒脉冲,而DSPLLA、DSPLLC环可以作为普通的去抖锁相环,可以出常用的122.88M或者156.25M等任意频点时钟信号。
用于基站同步设计时,出于散热设计的需要,SI5383的功耗设计是否能控制在1W以内?
SI5383的功耗设计在CBPro软件配置时可以通过软件界面预估对应频率计划的功耗,一般在1W左右,但是不能保证一定在1W以内,功耗跟实际输出的时钟输出路数、电平格式、供电电压等有关系,需要综合考虑根据自身应用调整。
SI5383的DSPLLD是专门用于处理1 pps或同步时钟输入的数字锁相环,这个DSPLLD在退出holdover模式时是否也带Ramp的频偏调整功能?
基本上目前常用的带DSPLL的抖动衰减器在由holdover到退出holdover时均带Ramp的频偏斜率调整功能,以实现时钟信号的平滑切换,但是SI5383的DSPLLD暂时不带这个功能,需要特别注意。
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奥拉Au5329是具有2个PLL的时钟发生器,抖动150fs,支持10路输出,广泛应用于基站上。在测试验证时,需要检查PLL的锁定状态,那么该如何验证?本文中将为大家介绍奥拉时钟发生器Au5329监控PLL loss of lock实时状态的配置方式。
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大普通信推出的CM22B是小尺寸、高度低,保持能力优于±1.5us/8h(△T=±5℃)的时钟模块;主要应用于电力、时钟参考、基站、广播和雷达等。
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奥拉Au53xx是时钟抖动衰减器,最多支持高达10路时钟输出,支持IIC/SPI通信,NVM两次编程,可自动或手动无中断输入时钟切换。奥拉有专门的GUI可配置所需的频率计划,在配置完成后有多种文件格式,本文将介绍文件保存格式各自的用途。
【经验】时钟发生器Si5341型号定制以及输出串扰问题解决方法
Silicon Labs公司推出的时钟发生器Si5341最大能够支持10路差分输出,输出频率范围100Hz~712.5MHz,输出抖动范围均小于100 fs(0.1 ps),并且Si5341内部带有模拟锁相环,配合Silicon Labs的专利MultiSynth技术,能够以0 ppm合成所需的频点,本文将详细介绍Si5341型号定制以及输出串扰问题解决方法。
浅析时钟缓冲器在现代化建设中的作用
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Si5332是Silicon Labs公司推出的任意频率的时钟发生器,被广泛应用于消费电子、电信传输网、基站、数据中心等。该芯片输出频率范围为5~333.33 MHz,具有175fs典型值的抖动性能,同时该芯片具有任意频点输出、可内置多组频率计划等特点。在应用中,Si5332在写入配置寄存器后,没有频率输出,该如何解决呢?本文将详细讲解。
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奥拉Au53xx系列时钟均支持烧录器固化频率配置计划,可烧录两次,掉电数据不丢失,上电即可实现频率输出。广泛应用于通信基站系统中,下面将介绍烧录器软件的使用方式。
时钟系统的应用领域介绍
通信行业同样依赖时钟系统来保证信息的准确传输。在电信网络中,各个基站和服务器需要通过时钟同步来协调信号的发送和接收,确保通话和数据传输的连续性和稳定性。全球定位系统(GPS)就是一个典型的例子,它通过卫星上的原子钟来提供地球上任意位置的精确时间信息。
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在基站应用中,通常来自GPS模块的1pps信号作为时钟源,再经过时钟发生器实现时钟分频输出,并且相位同步,本文将介绍Au5508如何判断输出相位锁定的方式。以上1pps输入,输出1HZ需要跟输入相位保持同步。
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可定制ATP TE Cooler的冷却功率:40~200W;运行电压:12/24/48V(DC);控温精度:≤±0.1℃; 尺寸:冷面:20*20~500*300;热面:60*60~540*400 (长*宽;单位mm)。
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可定制ATA TE Cooler的冷却功率范围:35~800W;控温精度:≦±0.1℃;尺寸:冷面:20*20到500*300;热面:60*60到540*400 (长*宽;单位mm)。
最小起订量:1 提交需求>