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技术文章 MS-2626 JESD204B 转换器内确定性延迟解密
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:
ADI(亚德诺半导体)
型号:
JESD204B; JESD204A
本技术文章深入探讨了JESD204B转换器接口中的确定性延迟特性,旨在解析如何利用该特性实现高速信号采样和处理的同步或交错采样。文章详细阐述了确定性延迟的定义、测量方法及其与JESD204B子类的内在联系,重点说明了通过确定性延迟实现多个转换器采样对齐的具体机制。同时,文中还深入分析了实现同步采样所面临的挑战,包括SYSREF的时序对齐与时序收敛问题,并介绍了如何利用控制位时间戳在子类0中实现样本对齐。针对文中所述技术方案,用户可通过世强硬创平台获取相关原厂授权的正品器件,平台提供专职FAE团队支持选型、设计验证及调试服务。相关产品支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,库存充足,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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新的射频数模转换器拓宽了软件无线电的视野
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在xilinxfpga上快速实现JESD204B
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高速数据转换器的最新高速JESD204B标准带来了验证挑战
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AD9213S-CSH 12位、10.25 GSPS、JESD204B、RF模数转换器
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2019/03/30
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LTC6952超低抖动,4.5GHz PLL,具有11个输出和JESD204B/JESD204C支持数据表
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用JESD204B技术文章杀死你的系统巨龙
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什么是JESD204?我们为什么要关注它?技术文章
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JESD204B发射机技术文章的三个关键物理层[PHY]性能指标
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使用JESD204B同步多个ADC
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消除影响JESD204B链路传输的因素
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时钟宽带GSPS JESD204B ADC 技术文章
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用于高速数据转换器的新的、更快的JESD204B标准附带了验证挑战技术文章
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新的数字解调器和JESD204B超声模拟前端将数据速率和接口路由降低了80%
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掌握AD9250关键问题的一篇关于JESD204B接口功能的技术文章
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技术文章MS-2714了解JESD204B规范中的层-高速ADC透视图
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JESD204B子类——第一部分:JESD204B子类简介与确定性延迟
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JESD204B子类——第二部分:子类1与子类2系统考虑因素
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JESD204C入门:有何新增及对您有用的内容—第一部分
2019年6月
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28nm模数转换器使下一代电子战接收系统成为可能技术文章
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JESD204C 入门:新特性及其内容—第2部分
2019年7月
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商品功能框图 - 英文
微电路,线性数字,0.1 GHz至33 GHz,1 dB最低有效位(LSB),5位,数字衰减器,砷化镓(GaAs)
2020/10/20
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测试报告 - 英文
30_WLCSP_A-CB-30-03材料声明
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20_WLCSP_A-CB-20-14材料声明
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封装信息/封装结构图 - 英文
20引脚晶圆级芯片规模封装[WLCSP](CB-20-14)图示尺寸单位:毫米
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117_WLCSP_S-CB-117-01材料声明
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英国封装变化:UK48(39)48(39)-铅塑料QFN(7mm×7mm)
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48引脚LQFN封装(5mm×6mm×1.02mm
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应用/方案
技术文章MS-2672 JESD204B子类(第1部分):介绍JESD204B子类和确定性延迟
本文主要讨论了JESD204B标准中不同子类(Subclass 0、Subclass 1、Subclass 2)的同步机制和实现方法。涵盖了同步信号的要求、多芯片同步的实现、SYSREF和设备时钟的配置,以及不同子类在实现中的差异和系统要求。重点介绍了如何通过控制位、同步信号和相位调整来实现确定性延迟和多芯片同步,并讨论了不同子类在系统设计中的适用性和注意事项。
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ADI的流式细胞仪解决方案
本文介绍了流式细胞仪的设计考虑和主要挑战,包括系统集成、测量速度、精度、光学系统控制、温度控制、自动化控制和数据处理。文章重点阐述了Analog Devices(ADI)提供的流式细胞仪解决方案,包括放大器、滤波器设计、信号调理、ADC驱动器、数据转换、信号处理和电源管理解决方案。此外,还介绍了ADI的评估板、仿真工具和应用专业知识,以支持客户的设计和开发工作。
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ADI公司流式细胞分析仪解决方案
本文介绍了ADI公司针对流式细胞分析仪提供的整体解决方案,包括光学引擎、信号调理和处理、样本移动/流控系统、阻抗测量和处理、电源管理、环境监测和控制以及信号分析计算机等关键组件。ADI公司提供各类放大器、滤波器、ADC、电源管理解决方案、评估板、仿真工具和应用专业技术,以支持流式细胞分析仪的设计和开发,确保产品质量和可靠性。
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消除影响JESD204B链路传输的因素
本文探讨了JESD204B串行数据链路接口在高速数据传输中的应用,分析了8b/10b编码在保持信号直流平衡和时钟恢复中的作用,以及JESD204B多点链路配置与单点链路的差异。文章还讨论了确定延迟的概念、结束位的使用、MSB/LSB的探测方法,以及如何计算通道速率和应用层在提高链路效率中的作用。
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技术条款MS-2670数字化:挑战与挑战高速模数转换器和雷达系统解决方案
本文探讨了JESD204B数据链路接口和集成在转换器内的数字信号处理功能,为系统设计师提供了显著效益和可能的功耗节省。JESD204B是一种高速串行标准,通过减少差分互连数量(FPGA引脚)实现高速ADC与FPGA或其他处理器之间的数据传输。以Analog Devices的AD9625为例,其输出数据率为24 Gbps,使用JESD204B仅需六个链路即可支持。此外,JESD204B标准支持确定性延迟,有助于相位阵列和波束成形系统中的数据流同步。新一代高速ADC还集成了数字信号处理功能,如数字下变频器(DDC),以适应不同雷达波形带宽的需求。
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用过电压故障保护模拟开关替换离散保护元件
本文探讨了在电子电路设计中,如何通过使用过压故障保护模拟开关来替代传统的离散保护元件。文章分析了过压事件的问题,讨论了传统离散保护解决方案的不足,并介绍了过压保护模拟开关的优势,包括其特性和系统效益。文章还介绍了Analog Devices公司的新系列过压故障保护模拟开关和复用器(ADG52xxF和ADG54xxF),这些产品基于专有的高压工艺,提供行业领先的故障保护和性能。
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实时电表健康监控及基于数据驱动的智能化决策
全球电力公司正在投资高级计量基础设施(AMI)以降低抄表成本,提供定制计费选项,并拓展新服务。然而,电表资产的部署生命周期管理仍依赖现场检查。实时电表健康监控技术,如*m*Sure,可提供电表健康数据,帮助电力公司识别不合规电表、精度漂移的电表和故障电表,以及更准确地检测窃电事件。这些技术有助于降低成本、减少窃电并改善运营。
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技术文章MS-2677 JESD204B子类(第2部分):子类1与子类2系统注意事项
本文深入探讨了JESD204B协议中 subclass 1 和 subclass 2 的差异,重点分析了实现确定性延迟的挑战。 subclass 1 系统依赖于设备时钟与 SYSREF 之间的时序关系和信号分布偏斜,而 subclass 2 则依赖于设备时钟与 SYNC~ 信号之间的时序关系。文章详细讨论了如何通过时序匹配、时钟偏移调整和同步监测等方法来优化 SYSREF 和 SYNC~ 的捕获,以确保系统性能和可靠性。此外,还比较了 subclass 1 和 subclass 2 在不同应用场景下的适用性。
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ADRV9008-1、ADRV9008-2和ADRV9009硬件参考手册
本资料为ADRV9008-1、ADRV9008-2和ADRV9009射频设备的硬件参考手册。内容涵盖系统概述、架构描述、软件架构、文件夹结构、API软件、硬件抽象层(HAL)接口定义、数据类型和枚举、详细HAL函数定义、软件集成、SPI配置、JESD204B接口、接收器(ADC)数据路径、发射器(DAC)数据路径、多芯片同步、链路建立、系统初始化、系统关闭、流处理器和系统控制、用例、滤波器配置、接收器信号路径、发射器信号路径、观察接收器信号路径、滤波器配置API函数、观察接收器、GPIO配置、低电压GPIO操作、GPIO监控模式输出、GPIO位带模式、GPIO切片功能等。
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LTC6953超低抖动,4.5GHz时钟分配器,具有11个输出和JESD204B支持演示手册
本资料介绍了LTC6953,一款超低抖动、4.5GHz时钟分配器,具有11个输出和JESD204B支持。DC2610A演示电路展示了LTC6953的性能,包括单电源供电选项、多种输入和输出配置、以及SPI接口控制。资料还提供了快速启动指南、故障排除指南、硬件重新配置选项和详细的组件列表。
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ADRV-DPD1/PCBZ用户指南
本资料为ADRV-DPD1/PCBZ小细胞无线电参考设计用户指南,详细介绍了该设计的特点、硬件组成、软件安装和操作步骤。该设计包含完整的JESD204B至天线端设计,使用AD9375数字预失真(DPD)和SKY66297-11功率放大器(PA),支持2x2 LTE 20 MHz,每个天线输出功率为250 mW,频段为Band 7 FDD。资料中还包括了评估套件内容、所需设备、软件需求、硬件操作、软件测试等方面的详细说明。
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智能可穿戴医疗设备解决方案
本文介绍了智能可穿戴医疗设备解决方案,包括其定义、典型架构、设计考虑因素和主要挑战。文章重点介绍了低功耗芯片、传感器技术、人体工程学设计、高可靠性传感器设计等关键要素。此外,还详细介绍了ADI公司提供的全面解决方案,包括高集成度模数转换器(AFE)、运动传感器、低功耗微控制器(MCU)和电源管理解决方案,以及评估板、仿真工具和应用专业知识。
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StudentZone 2017年5月根植与脱钩:现在就学习基础知识,以后再省去很多悲伤!第3部分:脱钩(续)
本文深入探讨了去耦电容器的细节,包括其实际电路模型、寄生元件、自谐振频率等。文章介绍了不同类型去耦电容器的特点,如电解电容器、钽电容器和陶瓷电容器,并分析了它们在不同频率下的阻抗特性。此外,文章还讨论了去耦技术在高性能数据转换器中的应用,并通过实际案例展示了不当去耦技术对性能的影响。最后,文章总结了去耦的重要性,并建议读者参考制造商的评估板和参考资料以获取更多详细信息。
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