晶振是個(gè)大家族,除了簡單封裝時(shí)鐘振蕩器(SPXO) 外,更有壓控晶體振蕩器(VCXO)、溫補(bǔ)晶體振蕩器(TCXO)、恒溫晶體振蕩器(OCXO),以及數(shù)字補(bǔ)償晶體振蕩器(MCXO或DTCXO),每種類型都有獨(dú)特的性能,例如相位噪聲和抖動(jitter)這兩個(gè)指標(biāo)。
2022-06-21 08:48:106936 本文介時(shí)鐘頻率概念及其對系統(tǒng)性能的影響,并在電路板級、芯片級和單元模塊級分別提供了減小相位噪聲和抖動的有效方法。
2012-03-10 09:55:234544 作為最重要的設(shè)計(jì)參數(shù)之一,選擇環(huán)路帶寬涉及到抖動、相位噪聲、鎖定時(shí)間或雜散之間的平衡。適合抖動的最優(yōu)環(huán)路帶寬BWJIT也是數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器時(shí)鐘等許多時(shí)鐘應(yīng)用的最佳選擇。如果BWJIT并非最佳選擇,首先要做的仍是尋找最優(yōu)環(huán)路帶寬。
2016-07-18 14:24:0410327 在本文中,我們將討論抖動傳遞及其性能,以及相位噪聲測量技術(shù)的局限性。 時(shí)鐘抖動和邊沿速率 圖1顯示了由一個(gè)通用公式表述的三種波形。該公式包括相位噪聲項(xiàng)(t)和幅度噪聲項(xiàng)(t)。對評估的三個(gè)頻率來說
2018-03-28 09:18:117243 在所有器件特性中,噪聲可能是一個(gè)特別具有挑戰(zhàn)性、難以掌握的設(shè)計(jì)課題。本文主要介紹時(shí)鐘噪聲對于高速DAC相位噪聲的影響。
2022-07-28 09:35:18933 相位噪聲轉(zhuǎn)換到抖動的基本思想就是對相位噪聲曲線進(jìn)行積分。
2023-10-30 16:06:011025 John Johnson 德州儀器 在本文中,我們將討論抖動傳遞及其性能,以及相位噪聲測量技術(shù)的局限性。 時(shí)鐘抖動和邊沿速率 圖1顯示了由一個(gè)通用公式表述的三種波形。該公式包括相位噪聲項(xiàng)“φ(t
2018-09-19 11:47:50
在本文中,我們將討論抖動傳遞及其性能,以及相位噪聲測量技術(shù)的局限性。 時(shí)鐘抖動和邊沿速率 圖1顯示了由一個(gè)通用公式表述的三種波形。該公式包括相位噪聲項(xiàng)“φ(t)”和幅度噪聲項(xiàng)“λ(t)。對評估的三個(gè)
2022-11-23 07:59:49
的時(shí)鐘發(fā)生器件的選擇上往往少有考慮。目前市場上有性能屬性大相徑庭的眾多時(shí)鐘發(fā)生器。然而,如果不慎重考慮時(shí)鐘發(fā)生器、相位噪聲和抖動性能,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、動態(tài)范圍和線性度性能可能受到嚴(yán)重的影響。本文將詳細(xì)討論
2018-10-18 11:29:03
系統(tǒng)設(shè)計(jì)師通常側(cè)重于為應(yīng)用選擇最合適的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,在向數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器提供輸入的時(shí)鐘發(fā)生器件的選擇上往往少有考慮。然而,如果不慎重考慮時(shí)鐘發(fā)生器的相位噪聲和抖動性能,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器動態(tài)范圍和線性度性能可能受到嚴(yán)重的影響。
2019-07-30 07:57:42
很多人都知道,抖動(這是時(shí)鐘邊沿不確定性)是不好的現(xiàn)象,其不僅可導(dǎo)致噪聲增加,而且還會降低數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的有效位數(shù) (ENOB)。例如,如果系統(tǒng)需要 100MHz 14(最小值)位的 ENOB,我們
2022-11-21 07:26:27
作者:Richard Zarr很多人都知道,抖動(這是時(shí)鐘邊沿不確定性)是不好的現(xiàn)象,其不僅可導(dǎo)致噪聲增加,而且還會降低數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的有效位數(shù) (ENOB)。例如,如果系統(tǒng)需要 100MHz 14
2018-09-13 14:18:06
經(jīng)常容易搞錯(cuò)AM,F(xiàn)M或PM,他們很難區(qū)分呢?時(shí)鐘相位噪聲圖中的雜散信號為什么會影響時(shí)鐘的總抖動?
2021-03-05 08:06:14
都受到重視。3、相位噪聲與抖動 相位噪聲和抖動是對同一種現(xiàn)象的兩種不同的定量方式。在理想情況下,一個(gè)頻率固 定的完美的脈沖信號(以1MHz為例)的持續(xù)時(shí)間應(yīng)該恰好是1微秒,每500ns有一個(gè)跳 變沿
2017-10-09 10:44:20
我正在使用E5052B信號源分析儀來獲取相位噪聲數(shù)據(jù),載波頻率為20.460802MHz,頻率范圍為1Hz至5MHz。我試圖將導(dǎo)出為.csv文件的相位噪聲數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為RMS抖動(弧度),但是我在整個(gè)
2018-10-10 17:50:29
振蕩器的貢獻(xiàn)。圖4b. 使用互相關(guān)方法測量DDS殘余相位噪聲。圖4b顯示的是使用互相關(guān)相位噪聲分析的方法。這種情況下,DDS2和DDS3可以用于將時(shí)鐘貢獻(xiàn)轉(zhuǎn)換到測量的LO端口,在互相關(guān)算法中去除它們
2018-10-17 10:57:21
不能滿足抖動值,可以使用這個(gè)器件嗎?我使用下面的鏈接將相位噪聲轉(zhuǎn)換為抖動值.http://www.changpuak.ch/電子/ phase_noise_jitter_conversion.php
2020-06-08 15:30:33
什么是抖動?抖動的引發(fā)因素是什么?什么是相位噪聲? 相位噪聲的引發(fā)因素是什么?
2021-05-20 06:25:28
一、什么是相位噪聲? 相位噪聲表示在波形的頻域中,由相位(頻率)的快速,短期,隨機(jī)波動組成。這是由時(shí)域不穩(wěn)定性(抖動)引起的。 確保不要將相位噪聲與抖動混淆。抖動 是一種描述晶振在時(shí)域
2021-03-15 14:13:57
表示。抖動分為確定性和隨機(jī)性抖動。確定性抖動是可識別的干擾信號造成的,這種抖動的幅度有限。總抖動的構(gòu)成如下:在時(shí)域中,噪聲是非周期的函數(shù)。而傅里葉分析可以把此函數(shù)分解成多個(gè)正弦周期的函數(shù),如下。相位噪聲
2020-06-10 17:38:08
關(guān)于有源晶振的相位抖動和相位噪音
在通信網(wǎng)絡(luò)、無線傳輸、ATM和SONET等高速系統(tǒng)中,時(shí)鐘或振蕩器波形的時(shí)序誤差會限制一個(gè)數(shù)字I/O接口的最大速率。不僅如此,它還會導(dǎo)致通信鏈路的誤碼率增大,甚至
2023-12-14 09:19:08
DC1795A,用于LTC6950的演示板,具有時(shí)鐘分配的1.4GHz低相位噪聲,低抖動PLL。演示電路1795A采用具有時(shí)鐘分配的LTC6950,1.4 GHz低相位噪聲,低抖動PLL。為了便于
2019-02-25 09:55:24
時(shí)鐘頻率的不斷提高使相位噪聲和抖動在系統(tǒng)時(shí)序上占據(jù)日益重要的位置。本文介其概念及其對系統(tǒng)性能的影響,并在電路板級、芯片級和單元模塊級分別提供了減小相位噪聲和抖動的有效方法。
2019-06-05 07:13:30
隨著數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的速度和分辨率不斷提升,對具有更低相位噪 聲的更高頻率采樣時(shí)鐘源的需求也在不斷增長。時(shí)鐘輸入面臨 的積分相位噪聲(抖動)是設(shè)計(jì)師在設(shè)計(jì)蜂窩基站、軍用雷達(dá) 系統(tǒng)和要求高速和高性能時(shí)鐘信號
2019-10-31 08:00:00
于相位噪聲、鎖定時(shí)間或雜散卻并非如此。表1給出了環(huán)路帶寬對這些性能指標(biāo)的影響的大致參考。 性能指標(biāo)最優(yōu)帶寬備注抖動BWJIT最優(yōu)值一般為BWJIT。在低集成限制更高的一些情況下,有時(shí)較窄的環(huán)路帶寬實(shí)際上效果更好。鎖定時(shí)間無限VCO鎖定時(shí)間隨著環(huán)路帶寬的增加而提高,但有時(shí)會受到VCO校準(zhǔn)時(shí)間…
2022-11-16 07:56:45
本文針對全方位的信號路徑系統(tǒng)中的高速全差分運(yùn)放及高頻寬14位模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器的隨機(jī)及固定時(shí)鐘抖動,具體分析、研究了超低噪聲兼時(shí)鐘抖動濾除技術(shù)。研究選用雙級聯(lián)PLLatinum架構(gòu),配置高性能壓控振蕩器(VCXO),很好地實(shí)現(xiàn)了降噪和時(shí)鐘抖動濾除的作用。
2019-07-05 07:47:46
什么是抖動和相位噪聲?如何區(qū)分抖動和相位噪聲?
2021-03-11 07:03:13
如何計(jì)算包含抖動衰減器的噪聲源時(shí)鐘樹的總抖動?希望同時(shí)還將有測量和相關(guān)數(shù)據(jù)表的示例來詳細(xì)說明一下,謝謝了
2021-03-05 07:34:18
。到現(xiàn)在為止,我使用那個(gè)振蕩器為我的PS計(jì)時(shí)。我使用Fabric Clock0以100 MHz(通過PLL)為PL提供時(shí)鐘。在PL中,時(shí)鐘被分頻以產(chǎn)生2MHz時(shí)鐘使能信號,該信號又用于控制模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換
2020-08-19 06:09:57
高信噪比=低ADC孔徑抖動嗎?在設(shè)計(jì)中,為了避免降低ADC的性能,工程師一般會采用抖動極低的采樣時(shí)鐘。然而,用于產(chǎn)生采樣時(shí)鐘的振蕩器常常用相位噪聲而非時(shí)間抖動來描述特性。那么,有木有方法將振蕩器相位噪聲轉(zhuǎn)換為時(shí)間抖動呢?
2019-08-13 06:27:54
隨著通信系統(tǒng)中的時(shí)鐘速度邁入GHz級,相位噪聲和抖動這兩個(gè)在模擬設(shè)計(jì)中十分關(guān)鍵的因素,也開始在數(shù)字芯片和電路板的性能中占據(jù)日益重要的位置。在高速系統(tǒng)中,時(shí)鐘或振蕩器波形的時(shí)序誤差會限制一個(gè)數(shù)字I/O
2009-10-13 17:23:19
本期我將討論在測量較低時(shí)鐘頻率的相位噪聲和相位抖動時(shí)出現(xiàn)的一個(gè)非常常見的問題。在所有條件相同的情況下,我們通常期望分頻的低頻時(shí)鐘產(chǎn)生比高頻時(shí)鐘更低的相位噪聲。在數(shù)量上,你可能會記得這是20log(N
2021-06-24 07:30:00
是通過量化分析來闡明如何圍繞高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器中的相位噪聲貢獻(xiàn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。本文旨在獲得一種"一次成功"的設(shè)計(jì)方法,即設(shè)計(jì)不多不少,剛好滿足相位噪聲要求。
2019-07-24 07:55:00
輸出的相位噪聲,如圖3所示。此過程可以視作各相繼離散值與一個(gè)矩形函數(shù)相乘,其時(shí)序由時(shí)鐘定義。在頻域中,乘法轉(zhuǎn)換為卷積運(yùn)算。結(jié)果,期望的頻譜被時(shí)鐘相位噪聲所破壞,如圖4所示。但是,確切的關(guān)系并不是顯而易見
2018-10-17 10:22:55
轉(zhuǎn)換為卷積運(yùn)算。結(jié)果,期望的頻譜被時(shí)鐘相位噪聲所破壞,如圖4所示。但是,確切的關(guān)系并不是顯而易見的。下面將給出簡明推導(dǎo)。圖3.時(shí)鐘與相位噪聲的相關(guān)性圖4.相位噪聲卷積獲取時(shí)鐘和輸出的時(shí)間快照,圖5顯示
2017-05-10 14:39:39
DDS輸出的相位噪聲與其時(shí)鐘的相位噪聲之間的關(guān)系是什么?
2018-08-19 06:03:30
作為最重要的設(shè)計(jì)參數(shù)之一,選擇環(huán)路帶寬涉及到抖動、相位噪聲、鎖定時(shí)間或雜散之間的平衡。適合抖動的最優(yōu)環(huán)路帶寬BWJIT也是數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器時(shí)鐘等許多時(shí)鐘應(yīng)用的最佳選擇。如果BWJIT并非最佳選擇,首先要
2018-08-29 16:02:55
隨著支持直接IF采樣的更高分辨率數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的上市,系統(tǒng)設(shè)計(jì)師在選擇低抖動時(shí)鐘電路時(shí),需要在性能/成本之間做出權(quán)衡取舍。許多用于標(biāo)定時(shí)鐘抖動的傳統(tǒng)方法都不適用于數(shù)
2010-11-27 17:12:4632 有若干因素會對隨機(jī)時(shí)序抖動產(chǎn)生影響,其中包括相位噪聲、寬帶噪聲、雜散信號、壓擺率、帶寬。本文探究了這些噪聲源,同時(shí)給出了把噪聲轉(zhuǎn)換為時(shí)序抖動的公式。
2006-05-07 13:16:39660 相位噪聲和抖動的概念及其估算方法
時(shí)鐘頻率的不斷提高使相位噪聲和抖動在系統(tǒng)時(shí)序上占據(jù)日益重要的位置。本文介其概念及其對系統(tǒng)性能的影
2009-12-27 13:30:212174 模數(shù)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器采樣時(shí)鐘內(nèi)的抖動會對可實(shí)現(xiàn)的最大信噪比造成限制(參見參考文獻(xiàn)部分van de Plassche著《集成模數(shù)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器》)。本應(yīng)用筆記闡述了相位噪聲和抖動的定義,繪制
2011-11-24 14:31:5575 如果明智地選擇時(shí)鐘,一份簡單的抖動規(guī)范幾乎是不夠的。而重要的是,你要知道時(shí)鐘噪聲的帶寬和頻譜形狀,才能在采樣過程中適當(dāng)?shù)貙⑺鼈兛紤]進(jìn)去。很多系統(tǒng)設(shè)計(jì)師對數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器
2012-05-08 15:29:0047 本文根據(jù)光纖接入數(shù)位中頻系統(tǒng)的時(shí)鐘使用情況,分析時(shí)鐘抖動對類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器(ADC)和相位鎖定回路(PLL)性能影響的塬理,包括相位鎖定回路基本原理和相位雜訊優(yōu)化方式,最后提出采用雙相位鎖定回路完成去抖和時(shí)鐘分發(fā)的解決方案。
2013-02-26 14:13:061354 采樣時(shí)鐘抖動可對高性能ADCs信噪比性能的災(zāi)難。雖然信噪比和抖動之間的關(guān)系是眾所周知的,但是大多數(shù)振蕩器都是根據(jù)相位噪聲來指定的。
2017-08-03 10:57:3313 了接收機(jī)的整體性能。在A/D 轉(zhuǎn)換過程中引入的噪聲來源較多,主要包括熱噪聲、ADC 電源的紋波、參考電平的紋波、采樣時(shí)鐘抖動引起的相位噪聲以及量化錯(cuò)誤引起的噪聲等。除由量化錯(cuò)誤引入的噪聲不可避免外,可以采取許多措施以減小到達(dá) ADC 前
2017-11-27 14:59:2017 數(shù)模轉(zhuǎn)換器中的相位噪聲貢獻(xiàn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。本文旨在獲得一種一次成功的設(shè)計(jì)方法,即設(shè)計(jì)不多不少,剛好滿足相位噪聲要求。
2018-03-08 11:37:0210 時(shí)鐘接口閾值區(qū)間附近的抖動會破壞ADC的時(shí)序。例如,抖動會導(dǎo)致確定性抖動由干擾引起,會通過某些方式使閾值發(fā)生偏移,通常受器件本身特性限制。查看時(shí)鐘信號噪聲通常有三種途徑:時(shí)域、頻域、相位域。
2018-03-12 13:39:3321588 實(shí)際信號的很復(fù)雜,可能既有隨機(jī)抖動成分(RJ),也有不同頻率的確定性抖動成分(DJ)。確定性抖動可能由于碼間干擾或一些周期性干擾引起,而隨機(jī) 抖動很大一部分來源于信號上的噪聲。
2018-03-30 08:44:5713267 本文針對全方位的信號路徑系統(tǒng)中的高速全差分運(yùn)放及高頻寬14位模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器的隨機(jī)及固定時(shí)鐘抖動,具體分析、研究了超低噪聲兼時(shí)鐘抖動濾除技術(shù)。
2018-05-30 09:00:005165 仔細(xì)觀察某個(gè)采樣點(diǎn),可以看到計(jì)時(shí)不準(zhǔn)(時(shí)鐘抖動或時(shí)鐘相位噪聲)是如何形成振幅變化的。由于高 Nyquist 區(qū)域(例如,f1 = 10 MHz 到 f2 = 110 MHz)欠采樣帶來輸入頻率的增加,固定數(shù)量的時(shí)鐘抖動自理想采樣點(diǎn)產(chǎn)生更大數(shù)量的振幅偏差(噪聲)。
2018-05-14 08:51:403 該應(yīng)用報(bào)告提出了在TI儀器上的CDCE72010抖動清理器和同步器PLL器件上獲取的相位噪聲數(shù)據(jù)。CDCE72010的相位噪聲性能取決于基準(zhǔn)時(shí)鐘、VCXO時(shí)鐘和CDCE72010本身的相位噪聲。該應(yīng)用報(bào)告顯示了幾個(gè)最流行的CDMA頻率的相位噪聲性能。此數(shù)據(jù)有助于用戶為特定應(yīng)用選擇正確的時(shí)鐘解決方案。
2018-05-15 10:58:537 本文介紹了一種通過單邊帶來估計(jì)時(shí)鐘源的相位噪聲的通用公式。載波比(SSCR),振蕩周期的周期抖動。該鏈接允許無縫聚合。
外部時(shí)鐘源相位噪聲,通常以dBC/Hz給出,與片上時(shí)鐘同步電路的相位穩(wěn)定
2018-05-16 17:56:545 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低相位噪聲整數(shù) N 合成器內(nèi)核 LTC6950,該產(chǎn)品具超低抖動時(shí)鐘分配輸出電路。LTC6950 非常適用于產(chǎn)生
2018-09-07 16:04:00808 如果一個(gè)時(shí)鐘的載波頻率下降了N倍,那么我們預(yù)計(jì)相位噪聲會減少20log(N)。例如,每個(gè)除以因子2的除法應(yīng)該導(dǎo)致相位噪聲減少20log(2)或大約6dB。這里的主要假設(shè)是無噪聲的傳統(tǒng)數(shù)字分頻器。
2018-09-28 08:14:0010038 時(shí)鐘設(shè)計(jì)人員通常會提供一個(gè)相位噪聲,但不提供抖動規(guī)格。相位噪聲規(guī)格可以轉(zhuǎn)換為抖動,首先確定時(shí)鐘噪聲,然后通過小角度計(jì)算將噪聲與主時(shí)鐘噪聲成分進(jìn)行比較。相位噪聲功率通過計(jì)算圖9中的灰色區(qū)域積分得出。
2019-08-20 11:06:537787 時(shí)鐘抖動性能主題似乎是時(shí)鐘,ADC和電源的當(dāng)前焦點(diǎn)供應(yīng)廠家。理由很清楚;時(shí)鐘抖動會干擾包括高速ADC在內(nèi)的數(shù)字電路的性能。高速時(shí)鐘可以對它們所接收的功率的“清潔度”非常敏感,盡管量化關(guān)系需要一些努力。
2019-09-14 11:24:007712 相對應(yīng),彼此之間又有著怎樣的數(shù)學(xué)關(guān)系,這些疑問都將在文中找到答案。 1.相位噪聲與時(shí)間抖動概述 相位噪聲通常是針對CW信號而言的,是表征信號頻譜純度的非常重要的參數(shù),衡量了信號頻率的短期穩(wěn)定度。相位噪聲是頻域的參數(shù)
2020-10-26 09:48:333154 相對應(yīng),彼此之間又有著怎樣的數(shù)學(xué)關(guān)系,這些疑問都將在文中找到答案。 1.相位噪聲與時(shí)間抖動概述 相位噪聲通常是針對CW信號而言的,是表征信號頻譜純度的非常重要的參數(shù),衡量了信號頻率的短期穩(wěn)定度。相位噪聲是頻域的參數(shù)
2020-11-11 12:09:113177 數(shù)模轉(zhuǎn)換器中的相位噪聲貢獻(xiàn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。本文旨在獲得一種“一次成功”的設(shè)計(jì)方法,即設(shè)計(jì)不多不少,剛好滿足相位噪聲要求。從一塊白板開始,首先將 DAC 視作一個(gè)模塊。噪聲可能來自內(nèi)部,因?yàn)槿魏螌?shí)際元器件都會產(chǎn)生某種噪聲;也可能
2020-11-19 15:35:0011 MT-008: 將振蕩器相位噪聲轉(zhuǎn)換為時(shí)間抖動
2021-03-20 10:51:093 AN-1067: 相位噪聲和抖動的功率譜密度:理論、數(shù)據(jù)分析和實(shí)驗(yàn)結(jié)果
2021-03-20 18:19:308 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供測量較低時(shí)鐘頻率的相位噪聲和相位抖動資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-03-27 08:40:3710 在許多高端通信應(yīng)用中都會使用到晶振,為了更好地保證設(shè)備高效使用,消除相位噪聲來保持電子RF電路中強(qiáng)大的頻率穩(wěn)定性非常重要。對于雷達(dá)系統(tǒng)中的精確瞄準(zhǔn)和其他通信系統(tǒng)中的頻譜純度而言,尤其如此。讓我們深入研究一下晶振相位噪聲和抖動的含義。這將幫助您更好地了解為什么降低系統(tǒng)的相位噪聲非常重要。
2021-03-27 11:27:5921316 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供為什么雜散會帶來額外抖動?時(shí)鐘相位噪聲測量解析資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-02 08:55:375 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供相位噪聲處理:時(shí)鐘抖動或結(jié)束時(shí)鐘抖動的最佳方法是什么?資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-04 08:49:0626 LTC6950:1.4 GHz低相位噪聲、低抖動鎖相環(huán),帶時(shí)鐘分布數(shù)據(jù)表
2021-04-19 12:13:043 將振蕩器相位噪聲轉(zhuǎn)換為時(shí)間抖動
2021-04-30 12:12:513 。
?
時(shí)鐘抖動和邊沿速率
?
圖1顯示了由一個(gè)通用公式表述的三種波形。該公式包括相位噪聲項(xiàng)“φ(t)”和幅度噪聲項(xiàng)“λ(t)。對評估的三個(gè)頻率來說,φ(t)=0和λ(t)是個(gè)偽隨機(jī)函數(shù),該函數(shù)為每個(gè)
2021-11-23 10:34:251091 每當(dāng)介紹相位噪聲測試方案時(shí),都會提到時(shí)間抖動,經(jīng)常提到二者都是表征信號短期頻率穩(wěn)定度的參數(shù),而且是頻域和時(shí)域相對應(yīng)的參數(shù)。正如題目所示,相位噪聲與時(shí)間抖動有著一定的關(guān)系,那么相噪是與哪種類型的抖動相對應(yīng),彼此之間又有著怎樣的數(shù)學(xué)關(guān)系,這些疑問都將在文中找到答案。
2022-04-19 15:27:052450 發(fā)現(xiàn)抖動、相位噪聲、鎖定時(shí)間或雜散問題?請檢查鎖相環(huán)的環(huán)路濾波器帶寬
2022-11-02 08:16:2415 時(shí)鐘抖動使隨機(jī)抖動和相位噪聲不再神秘
2022-11-07 08:07:294 在設(shè)計(jì)中使用超快速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的高速應(yīng)用通常需要非常干凈的時(shí)鐘信號,以確保外部時(shí)鐘源不會對系統(tǒng)的整體動態(tài)性能產(chǎn)生不需要的噪聲。因此,選擇合適的系統(tǒng)組件至關(guān)重要,這有助于產(chǎn)生低相位抖動時(shí)鐘。以下應(yīng)用筆記可作為選擇合適的元件的寶貴指南,以設(shè)計(jì)適用于超快速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的基于PLL的低相位噪聲時(shí)鐘發(fā)生器。
2023-02-25 10:50:482307 采用PLL的時(shí)鐘發(fā)生器廣泛用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中,用于生成高精度和低抖動參考時(shí)鐘或保持同步網(wǎng)絡(luò)操作。大多數(shù)時(shí)鐘振蕩器使用理想、干凈的電源給出其抖動或相位噪聲規(guī)格。然而,在實(shí)際的系統(tǒng)環(huán)境中,電源可能會因板載開關(guān)電源或嘈雜的數(shù)字ASIC而受到干擾。為了在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)最佳性能,了解這種干擾的影響非常重要。
2023-03-08 15:33:00897 抖動和相位噪聲是晶振的非常重要指標(biāo),本文主要從抖動和相位噪聲定義及原理出發(fā),闡述其在不同場景下對數(shù)字系統(tǒng)、高速串行接口、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和射頻系統(tǒng)的影響。 1.?抖動和相位噪聲 1.1.?抖動
2023-03-10 14:54:32658 抖動和相位噪聲是晶振的非常重要指標(biāo),本文主要從抖動和相位噪聲定義及原理出發(fā),闡述其在不同場景下對數(shù)字系統(tǒng)、高速串行接口、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和射頻系統(tǒng)的影響。
2023-03-26 09:09:11693 相位噪聲與時(shí)間抖動貌似毫不相干,但卻是形影不離的,都是描述信號頻率穩(wěn)定性的參數(shù),只是切入的角度不同。
2023-04-12 09:19:36863 作為最重要的設(shè)計(jì)參數(shù)之一,選擇環(huán)路帶寬涉及到抖動、相位噪聲、鎖定時(shí)間或雜散之間的平衡。適合抖動的最優(yōu)環(huán)路帶寬BWJIT也是數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器時(shí)鐘等許多時(shí)鐘應(yīng)用的最佳選擇。如果BWJIT并非最佳選擇,首先要做的仍是尋找最優(yōu)環(huán)路帶寬。
2023-04-12 10:32:171950 理想值附近的一個(gè)范圍內(nèi),從而造成相鄰的時(shí)鐘邊沿存在偏差。在時(shí)序分析時(shí),時(shí)鐘抖動是一個(gè)重要的因素。多種因素會導(dǎo)致時(shí)鐘抖動,包括PLL回路噪聲、電源紋波、熱噪聲以及信號之間的串?dāng)_等。
2023-06-09 09:40:501128 數(shù)模轉(zhuǎn)換器中的相位噪聲貢獻(xiàn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。本文旨在獲得一種"一次成功"的設(shè)計(jì)方法,即設(shè)計(jì)不多不少,剛好滿足相位噪聲要求。
2023-06-16 17:53:271176 這是為數(shù)不多的跨越圍欄是有利的情況之一。目前市面上的許多時(shí)鐘產(chǎn)品都指定器件的相位噪聲,而不指定抖動。讓我們來看看如何從相位噪聲變?yōu)?b class="flag-6" style="color: red">抖動。然后,我們將能夠預(yù)測具有一定抖動的ADC的SNR。一個(gè)例子將不得不等待,因?yàn)槲以谶@里只有這么多空間。現(xiàn)在讓我們專注于數(shù)學(xué)。下圖顯示了我們?nèi)绾胃鶕?jù)時(shí)鐘源的相位噪聲計(jì)算抖動。
2023-06-30 16:58:01566 噪聲和時(shí)間抖動的含義以及它們之間的關(guān)系。 一、時(shí)間抖動 時(shí)間抖動是指信號的相位相對于一組參考信號的期望相位的偏差。它可以由以下數(shù)學(xué)公式表示: $t_j = \frac{\phi_j}{2 \pi f_c}$ 其中,$t_j$表示第$j$個(gè)采樣點(diǎn)的時(shí)間偏移;$\phi_j$是
2023-10-20 15:08:11561 相位噪聲和抖動是對時(shí)鐘頻譜純度的兩種表述形式,一個(gè)是頻域一個(gè)是時(shí)域,從原理上來說,它們是等效的。
2023-10-30 16:02:46687 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《一種簡單的方法來將振蕩器相位噪聲轉(zhuǎn)換為時(shí)間抖動.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-23 15:15:310 相位抖動是從哪來的?通信中有哪些抖動? 相位抖動是指信號在傳輸過程中產(chǎn)生的相位變化,導(dǎo)致信號的相位偏離理想值的現(xiàn)象。它是由多種因素引起的,包括時(shí)鐘不準(zhǔn)確、傳輸介質(zhì)不穩(wěn)定、信號傳輸路徑不確定等。 時(shí)鐘
2024-01-25 15:29:28173 相位噪聲定義 相位噪聲來源 相位噪聲對信號的影響 抖動定義、來源及其對信號的影響 什么是相位噪聲和抖動?它們之間有何聯(lián)系? 相位噪聲是指信號的相位隨時(shí)間發(fā)生的隨機(jī)變化。它的來源可以是各種各樣的因素
2024-01-29 13:54:34230 相位噪聲與時(shí)間抖動有何關(guān)系?如何測試時(shí)間抖動? 相位噪聲和時(shí)間抖動在信號處理中是兩個(gè)非常重要的概念。它們都是衡量信號或系統(tǒng)的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性的指標(biāo)。雖然它們在一些方面是相關(guān)的,但它們也有一些不同之處
2024-01-31 09:29:00139 AnaPico公司的APPH系列相噪分析儀以-190dBc/Hz的本底噪聲和小于5fs本底抖動而具有極高的靈敏度,能夠以高于時(shí)域抖動的靈敏度測量頻域中的相位噪聲并及其便利的轉(zhuǎn)換為對應(yīng)
2024-03-12 15:18:09
評論
查看更多