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5P49V5907 and 5P49V5908VersaClock® 5 with Additional PCIe Outputs
发布时间: 2018-07-31
类型: 技术文档,技术说明、产品技术资料
品牌:
IDT(艾迪悌)
型号:
5P49V5907; 5P49V5908; VersaClock® 5
本数据手册详细介绍了VersaClock 5系列5P49V5907和5P49V5908可编程时钟发生器的技术特性与应用优势。该系列器件提供三种可编程输出,频率高达350 MHz,并支持LVPECL、LVDS、HCSL及双LVCMOS等多种输出类型,同时额外提供4或8个低功耗HCSL输出以满足PCI Express的时序需求。凭借优异的抖动和功耗性能,这些器件成为高端消费电子、网络基础设施、计算系统、通信设备、广播视频及医疗设备的理想选择。针对文中所述器件,相关品牌在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。此外,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试,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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资料平台
数据手册 - 英文
带有附加PCIe输出的5P49V5907和5P49V5908 VersaClock®5
RevA
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产品变更通知及停产信息 - 英文
产品/工艺变更通知(PCN)W1602-01
February 19, 2016
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商品功能框图 - 英文
集成设备技术加州圣何塞
Rev 0.1
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商品功能框图 - 英文
集成设备技术加州圣何塞
Rev 0.1
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评估板使用说明 - 英文
VersaClock®6E–5P49V6967/68评估板用户手册
January 15, 2018
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技术文档 - 中文
5P49V5907 和 5P49V5908 具有额外PCIe输出的VersaClocK® 5
REV A
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数据手册 - 中文
5P49V5907 和 5P49V5908 具有额外 PCIe 输出的 VersaClock® 5
RevA
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产品变更通知及停产信息 - 英文
产品/工艺变更通知单(PCN)MM1501-01
October 30, 2015
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数据手册 - 英文
可编程时钟发生器5P49V5907数据表
REV 00
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产品变更通知及停产信息 - 英文
TB1912-02产品/工艺变更通知单
December 20,2019
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数据手册 - 英文
5P49V5907 Programmable Clock Generator
MARCH 3, 2017
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产品变更通知及停产信息 - 英文
A1904-01产品/工艺变更通知(PCN)
September 24, 2019
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数据手册 - 英文
可编程时钟发生器5P49V5908数据表
REV 01
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产品变更通知及停产信息 - 英文
产品停产通知(PDN)U-14-01
5-Dec-2014
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数据手册 - 英文
可编程时钟发生器
NOVEMBER 11, 2016
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数据手册 - 英文
可编程时钟发生器
NOVEMBER 11, 2016
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数据手册 - 英文
可编程时钟发生器
NOVEMBER 11, 2016
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数据手册 - 英文
可编程时钟发生器
OCTOBER 30, 2017
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数据手册 - 英文
可编程时钟发生器
MARCH 3, 2017
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数据手册 - 英文
可编程时钟发生器
NOVEMBER 1, 2017
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数据手册 - 英文
可编程时钟发生器
NOVEMBER 1, 2017
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数据手册 - 英文
可编程时钟发生器
MARCH 3, 2017
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数据手册 - 英文
可编程时钟发生器
MARCH 3, 2017
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数据手册 - 英文
可编程时钟发生器
AUGUST 9, 2017
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数据手册 - 英文
可编程时钟发生器
MARCH 3, 2017
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数据手册 - 英文
可编程时钟发生器
MARCH 3, 2017
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数据手册 - 英文
可编程时钟发生器
MARCH 3, 2017
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数据手册 - 英文
可编程时钟发生器
MARCH 10, 2017
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数据手册 - 英文
可编程时钟发生器
MARCH 3, 2017
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数据手册 - 英文
可编程时钟发生器
MARCH 3, 2017
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产品变更通知及停产信息 - 英文
产品停产通知
5-Mar-2014
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产品变更通知及停产信息 - 英文
产品停产通知
23-May-2014
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产品变更通知及停产信息 - 英文
产品停产通知
4-May-2011
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产品变更通知及停产信息 - 英文
产品停产通知
19-May-2011
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产品变更通知及停产信息 - 英文
产品停产通知(PDN)U-14-01R1
5-Dec-2014
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数据手册 - 英文
5P49V5908 Programmable Clock Generator
MARCH 10, 2017
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数据手册 - 英文
5P49V5944可编程时钟发生器数据表
JULY 10,2019
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数据手册 - 英文
5P49V5944可编程时钟发生器数据表
JULY 10, 2019
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产品变更通知及停产信息 - 英文
产品/工艺变更通知(PCN)A1711-01
12-May-2018
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技术论坛
您好,我是重庆邮电大学老师,我们一个项目用了IDT的时钟芯片5P49V5907B000NDGI,它的OTP是空白的, 请问下5P49V5907B000NDGI的OTP怎么烧?谢谢
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如何计算IDT 5P49V5901 VersaClock 5可编程时钟发生器的整数和小数部分的偏差分量?
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IDT 5P49V5901 VersaClock 5可编程时钟发生器器件的PLL预分频器选项有哪些?
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世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
VersaClock®6E–5P49V6967/68评估板用户手册
本手册介绍了VersaClock® 6E系列5P49V6967/68评估板的用户手册内容。手册涵盖了评估板的概述、电源连接、与计算机的连接、开关功能、操作模式、晶振配置、设置和电路图等内容。用户可通过该手册了解如何使用评估板进行时钟频率的配置和编程,以及如何通过IDT的Timing Commander软件进行控制和配置。
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VersaClock®5-5P49V5907/08评估板用户指南
本资料为VersaClock® 5 - 5P49V5907/08评估板用户指南。指南介绍了评估板的概述、功能、连接方式、配置步骤和信号终止选项。评估板用于评估IDT的5P49V5907/08可编程时钟器件,通过USB连接PC,可配置和编程以生成高性能频率。指南详细说明了电源、输出时钟电压、连接方式、软件配置和电路图等内容。
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VersaClock®5-5P49V5907/08评估板用户指南
该资料为VersaClock® 5 - 5P49V5907/08评估板的用户指南。指南介绍了评估板的概述、电源选项、输出时钟电压、连接方式、软件配置和板级原理图等内容。评估板用于评估IDT的5P49V5907/08可编程时钟器件,可通过USB连接PC进行配置和编程,生成高性能频率。指南详细说明了板的各个接口、功能、电源选择、输出时钟电压配置以及如何通过软件进行配置。
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【应用】IDT车规级可编程时钟发生器5P49V60系列适用于车用激光雷达项目,4路输出满足多路需求
随着科技的发展,经济的繁荣,激光雷达广泛的应用于工业以及汽车市场。由于产品成本原因,不会选择功能较强的MCU内部只有固定一种或两种时钟。所以实际功能只能需求外部提供多种不同的时钟源,本文推荐瑞萨(Renesas)旗下的IDT品牌中的5P49V60系列应用于车用激光雷达项目中。
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【经验】车规级时钟发生器5P49V60输出频偏过大问题的分析
IDT(Renesas收购)的5P49V60是一款支持高达5路差分输出的高性能车规级时钟发生器,最近有工程师在使用5P49V60作为高性能车联网设备时钟源时,碰到了输出时钟精度指标变差的问题。本文将针对该问题进行具体分析。
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【产品】瑞萨VersaClock®5P49V60系列可编程时钟芯片,助力轻松实现复杂的汽车系统时钟设计
瑞萨推荐最新的VersaClock®5P49V60系列可编程时钟芯片。供电电压支持1.8V/2.5/3.3V可选,在3.3V输入情况下最高功耗低于100mW。满足AEC-Q100 Grade2标准,可以在-40~105℃温度范围内输出时钟频率0.001M~350MHz,并保证0.5ps以内卓越的抖动性能。5P49V60的抖动/成本性价比更高,4*4mm的QFN封装,PCB占板面积更低。
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VersaClock®5系列寄存器说明和编程指南用户指南
本指南详细介绍了VersaClock 5系列时钟发生器中的客户可编程非易失性存储器寄存器的行为和功能。指南涵盖了产品系列、寄存器集、用户配置表选择、I2C接口和寄存器访问、OTP编程、默认寄存器值、工厂保留寄存器以及配置寄存器的详细功能和操作。指南还提供了如何通过I2C进入关断模式、晶振负载电容器寄存器以及晶振编程的示例。
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设计IDT VersaClock®3S、5和6时钟产品AN-909应用说明的PCB布局注意事项
本应用笔记提供了设计IDT VersaClock® 3S、5和6系列时钟产品的PCB布局设计指南和建议。内容涵盖电源滤波、信号迹线、终止以及晶振输入等方面的最佳实践。重点包括电源滤波电容的选择、晶振布局建议、输出信号完整性考虑以及EMI最小化措施。
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