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DS1086 How to 'Center' a Down-Dithering EconOscillator
发布时间: 2019-03-29
类型: 应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
Maxim(美信)
型号:
DS1086
本应用笔记详细介绍了如何使用下混叠EconOscillator™在需要中心频谱输出频率的应用中实现频率中心化。资料阐述了通过调整混叠量和输出频率来计算适当寄存器值的具体方法,并通过实例说明了如何补偿下混叠对平均输出频率的影响。文中还提供了计算主振荡器频率的算法,以确保在启用混叠时,平均输出频率能够精确地实现中心化操作,从而满足高精度的时钟设计需求。基于该方案,用户可通过世强硬创平台获取原厂授权的正品器件。针对文中所述器件,平台提供FAE团队支持选型、设计验证及调试,相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请、批量询价,并覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市。
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应用/方案
调整DS1086L抖动范围和抖动频率对EMC测量的影响
本文探讨了Maxim公司DS1086L 3.3V展频振荡器在电磁兼容性(EMC)应用中的性能,特别是调整其抖动范围和抖动频率对EMC测量的影响。文章详细分析了抖动范围和频率对功率谱的影响,以及测量带宽对EMI性能的评估。此外,还讨论了展频振荡器对谐波测量的影响,并提供了优化EMI性能的建议。
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用DS1086作为单片机时钟降低EMI的应用注意事项
本资料介绍了如何使用Maxim的DS1086 EconOscillator™来降低微控制器系统的辐射发射(EMI)。DS1086通过在输出频率上引入抖动,将基波频率分散到一系列频率,从而减少发射峰的幅度。资料详细说明了如何将DS1086与8051和PIC微控制器接口,并讨论了设计考虑因素,包括抖动对系统的影响。此外,还比较了使用DS1086与晶体振荡器的优缺点,强调了DS1086在降低辐射发射、易于频率调整和抗振性方面的优势。
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DS1086使用扩频振荡器降低消费品辐射发射应用说明
本文介绍了如何利用扩频振荡器技术减少消费电子产品中的辐射发射。文章首先回顾了1975年美国联邦通信委员会(FCC)颁布的FCC Part 15规定,旨在控制非故意辐射射频能量的设备。随后,文章讨论了随着电子设备小型化和多样化,传统屏蔽和滤波方法在降低辐射发射方面的局限性。文章重点介绍了扩频技术的历史和应用,以及如何通过在系统时钟中心频率上添加频率调制(FM)或“抖动”来降低峰值辐射发射。最后,文章详细介绍了Maxim的DS1086 EconOscillator,这是一种用于降低辐射发射的扩频振荡器。
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DS1920 Engineering journal 第一期:改善8051系统用电效率的微控制器/光模块闪亮的背后/基于SHA-1的安全电子交易
这份资料主要介绍了多种元器件及其应用,包括8051微控制器、EconOscillator振荡器、Dallas 1-Wire总线技术、SHA-1加密算法、iButton身份认证技术等。资料详细描述了这些元器件的功能、特点、应用场景以及相关的技术参数。
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Engineering Journal 第四期:1-Wire技术及其应用概述/电信样板的测量与符合
本资料主要介绍了1-Wire技术及其应用,包括1-Wire网络的基本组成、数据传输方式、设备类型和接口电路等。资料中详细描述了1-Wire设备如DS2409、DS2406、DS2423等的功能和特性,以及如何通过1-Wire网络进行数据通信和设备控制。此外,还涉及了1-Wire技术在温度传感器、湿度传感器等领域的应用实例。
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DS1086频率计算器及频率计算算法应用说明218
本资料介绍了DS1086频率计算器和计算算法。DS1086是一款EconOscillator系列振荡器,可生成260kHz至133MHz的频率,具有频谱展宽输出。资料详细介绍了如何使用DS1086频率计算器计算编程DS1086所需的值,以及如何通过算法计算所需的寄存器值来生成特定频率。此外,还提供了如何将计算结果编程到DS1086寄存器中的指导。
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微控制器时钟晶体,谐振器,振荡器,还是硅振荡器?申请说明
本应用笔记探讨了用于微控制器的四种时钟源:晶体、陶瓷谐振器、RC振荡器和硅振荡器。文章分析了选择最佳时钟源的决定因素,包括成本、精度和环境参数。比较了不同振荡器的优缺点,并讨论了振荡器模块的使用。此外,还讨论了功率消耗和环境影响对振荡器性能的影响。
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MAX1703汽车用硅扩频振荡器应用说明
本文介绍了硅调频振荡器在汽车应用中的优势,包括降低电磁干扰(EMI)和提高电子汽车子系统的性能。文章讨论了调频技术如何通过减少能量峰值和将能量分布到噪声地板来降低EMI,并提供了关于如何设计和实现调频振荡器的详细信息。此外,文章还讨论了调频技术在数字音频和免提接口中的应用,以及如何通过调频振荡器来减少开关电源的噪声。
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使用LabVIEW的2线通信
本文介绍了如何使用LabVIEW通过PC串口控制2线接口。以DS1086为例,详细说明了如何配置LabVIEW图形用户界面(GUI)以与DS3900串口适配器通信。此外,还提供了如何操作DS1086低EMI EconOscillator的寄存器设置示例,并展示了与DS1086通信的流程图。DS3900串口到2线适配器是专为支持2线设备(如DS1086)的开发套件提供的,不作为销售产品。
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使用LabVIEW的2线通信
本文介绍了如何使用LabVIEW通过PC串行端口控制2线接口。以DS1086为例,详细说明了如何配置LabVIEW图形用户界面(GUI)以与DS3900串行端口适配器通信。此外,还提供了如何操作DS1086低EMI EconOscillator的寄存器设置示例,并提供了与DS1086通信的流程图。DS3900串行端口到2线适配器是专为Dallas Semiconductor的2线设备(如DS1086)提供的开发套件中的产品,不用于销售。
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Engineering journal 第四十六期:锂离子脉冲充电器的充电效率和电池老化/精密参考时钟在时钟与数据恢复电路中的应用/利用看门狗改善系统可靠性——如何正确选择器件
这份资料主要涉及电子元器件的应用和测试,包括电池充电管理、线性充电器、脉冲充电器、电池容量测试、充电温度影响、充电周期、CDR(时钟和数据恢复)技术、PLL(锁相环)和VCO(压控振荡器)等。资料中详细描述了不同元器件的性能参数、工作原理和应用场景,并提供了相关的测试数据和设计示例。
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用C语言编写并口二线制软件
本文档提供编写用于并行端口硬件的2线软件的C语言源代码,适用于Maxim公司应用笔记AN3230中描述的硬件。源代码可在Dallas Semiconductor的FTP站点免费获取,适用于运行Windows 95或Windows 98操作系统的PC。文档包括软件要求、源代码描述、使用说明以及示例代码,旨在帮助用户开发2线软件并与并行端口硬件进行通信。
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向AN3315并行端口2线软件应用程序添加Windows NT/2000/XP支持说明
本文档为Maxim公司发布的应用笔记,主要介绍了如何将AN3315并行端口2线软件应用于Windows NT/2000/XP操作系统。由于这些操作系统需要驱动程序才能访问并行端口,导致许多为Windows 95/98开发的并行端口软件无法直接使用。本文档提出了一种解决方案,即使用第三方共享软件Direct I/O,使Windows 95/98的并行端口程序能够在Windows NT/2000/XP平台上运行。文档详细介绍了Direct I/O的安装和配置步骤,以及如何使用该软件运行AN3315软件。
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DS1086L应用说明3899的频率计算器
本应用笔记介绍了DS1086L频谱展宽经济振荡器,并提供了一个易于使用的频率计算器,用于设置所需的输出频率和抖动调制。计算器基于Microsoft Excel 2000开发,可帮助用户快速确定适当的寄存器设置,以实现130kHz至66.6MHz范围内的输出频率。计算器考虑了输出中心频率、抖动量和抖动频率等参数,并提供了相应的寄存器设置和频率答案。
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DS1085/DS1085L振荡器应用说明182的频率计算器
本文介绍了DS1085/DS1085L EconOscillator的频率计算方法。该器件可产生不同频率范围的输出,用户可通过内部寄存器调整频率。文章详细解释了如何通过改变预分频器、除数、OFFSET和DAC等寄存器来调整频率,并提供了相应的计算公式和示例。此外,还介绍了如何使用频率计算器来简化频率调整过程。
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步升型电源在为负载供电的同时也为电池充电解决方案
本文档展示了一种基于IC1和IC2的电子设计示例,涉及充电控制、电压检测和放电速率监测等功能。设计包括充电/断电控制、快速/涓流充电模式选择、电压和放电速率的模拟/数字转换等。电路图包含多个电阻、电容、二极管和晶体管等元件,以及MAX472和MAX1771等集成电路。
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计算DS1085可编程振荡器寄存器值的程序化方法应用说明200
本文介绍了如何计算DS1085可编程振荡器的寄存器值以生成特定频率。DS1085允许设计者通过编程主振荡器和使用预分频/分频链来生成8.2kHz至133MHz之间的任何频率。文章详细解释了OFFSET、DAC、MUX、DIV和RANGE等寄存器的功能,并提供了计算这些寄存器值的步骤。此外,还提供了一个示例,说明如何使用这些步骤来生成1MHz的输出频率。
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