HMC874LC3C 20 Gbps CLOCKED COMPARATOR
发布时间:
2018-08-04
类型:
数据手册,规格书、Datasheet;PDF下载
品牌:
ADI(亚德诺半导体)
型号:
HMC874LC3C
本数据手册详细介绍了HMC874LC3C这款20 Gbps时钟比较器的技术特性与应用优势。该器件专为高速测试应用、高速仪器、数字接收系统、脉冲光谱学、高速触发电路及时钟和数据恢复等场景设计,具备卓越的高速信号处理能力。在关键性能指标方面,HMC874LC3C拥有120 ps的传播延迟和60 ps的最小脉冲宽度,能够精准捕捉高速信号;其0.2 ps rms的超低随机抖动以及10 ps的过冲和斜率分散,确保了信号传输的高保真度。此外,该比较器功耗仅为150 mW,支持可编程滞后与差分时钟控制,并具备10 GHz的输入带宽,采用16引脚3x3 mm SMT封装,兼顾了高性能与紧凑的布局需求。基于该方案,Analog Devices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。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,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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| 测试报告 - 英文 |
模拟器件欢迎Hittite微波公司资格测试报告
Rev: 06
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模拟器件欢迎Hittite微波公司资格测试报告
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HMC875LC3C 20 Gbps时钟比较器,内置RSCML输出级
v06
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HMC875LC3C 20 Gbps时钟比较器,内置RSCML输出级
v06.0614
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HMC876LC3C 20 Gbps时钟比较器,带RSECL输出级
v06
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| 技术文档 - 英文 |
双7ns单电源比较器
REV. A
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带RSCML输出级的HMC675LC3C 10 GHz锁存比较器
v10.0514
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带RSCML输出级的HMC675LP3E 10 GHz锁存比较器
v02.0312
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带RSPecL输出级的9.3 GHz锁存比较器HMc674Lc3c/HMc674LP3e
Rev. K
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ADI公司高速10 GHz窗口比较器
Rev. D
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AD8561超快7 ns单电源比较器
Rev.D
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双超快电压比较器ADCMP566
Rev. 0
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超快,4纳秒单电源比较器
Rev. B
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超快7ns单电源比较器
Rev. D
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双通道超快电压比较器ADCMP567
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轨到轨、超快速、2.5 V至5.5 V、单电源LVDS比较器AD8465
Rev. B
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LTC6993-2 正确的时序 技术文章
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轨到轨、快速、低功耗、2.5 V至5.5 V、单电源TTL/CMOS比较器AD8468
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高带宽传感器的隔离SPI
2017/11/04
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轨到轨、超快速、2.5 V至5.5 V、单电源TTL/CMOS比较器ADCMP603
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轨到轨、快速、低功耗、2.5 V至5.5 V、单电源TTL/CMOS比较器ADCMP608
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轨到轨、超快速、2.5 V至5.5 V、单电源LVDS比较器ADCMP604/ADCMP605
Rev. C
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带RSECL输出级的HMC676LC3C 10 GHz锁存比较器
v09
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轨到轨、超快速、2.5 V至5.5 V、单电源CML比较器ADCMP606/ADCMP607
Rev. C
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带RSECL输出级的HMC676LP3E 10 GHz锁存比较器
v02
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10位模数转换器AD573
REV. B
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AD573 10位模数转换器
REV.B
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AD673 8位数模转换器
REV.A
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AD7886 LC2MOS 12位、750 kHz/1 MHz采样ADC
REV. B
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CMOS 300 MSPS正交完整DDS ad9854
Rev. E
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AD5172/AD5173 256位、一次性可编程、双通道、I2C数字电位计
Rev. J
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技术论坛
正在做一个新项目,使用AD9545芯片生成多路任意信号,目前寄存器配置有问题导致系统时钟,和两路DPLL均无法锁定,世强有相关的cso文件案例,或者相关资料提供么?项目后期会用到大量的该芯片需要采购,也会考虑芯片替代问题,但是得先把这个搞定,项目期限比较急!
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世强AI
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
新比较仪产品线面向医疗、工业和ATE
Hittite Microwave推出新型高速、低功耗比较器产品线,适用于医疗、工业和ATE应用。该产品线包括水平锁存和时钟锁存两种类型,提供高输入带宽、低传播延迟、低抖动和宽共模输入范围等特性。这些比较器旨在满足高速数据采集和转换系统的需求,同时降低功耗。
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AD9548作为GPS控制的第2层时钟
本文介绍了使用AD9548数字锁相环(PLL)实现GPS校准的Stratum 2时钟的可行性。文章首先概述了Stratum 2时钟的要求,包括长期稳定性和短期稳定性。接着,详细介绍了AD9548的架构和功能,包括其数字PLL、DDS和DAC。文章进一步阐述了基于AD9548的Stratum 2时钟解决方案,该方案利用GPS接收器提供的高精度时间基准,并通过OCXO和处理器实现漂移校正。最后,文章比较了该方案与N/C系统,并得出结论,该方案能够以较低的成本实现Stratum 2时钟的稳定性要求。
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保护ADSP-CM41x设备免受输入时钟/电源故障的影响
本文详细介绍了如何使用ADSP-CM41x处理器中的外围设备,如振荡器看门狗(OSCWD)、振荡器比较器单元(OCU)和电压监控单元(VMU),来检测和处理时钟和电源故障。文章涵盖了如何配置这些模块以监控时钟频率、电压水平和异常情况,并确保系统在发生故障时能够安全关闭。此外,还讨论了如何设置GPIO安全状态以及如何利用VMU和OSCWD在系统启动/复位时提供默认保护。
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EE-393保护ADSP-CM41x设备免受输入时钟/电源故障工程师到工程师的说明
本文详细介绍了如何使用ADSP-CM41x处理器中的外围设备,如振荡器看门狗(OSCWD)、振荡器比较器单元(OCU)和电压监控单元(VMU),来保护设备免受输入时钟和电源故障的影响。文章涵盖了如何配置和使用这些设备来检测时钟和电源故障,以及如何设置GPIO引脚到安全状态。此外,还提供了初始化和配置这些外围设备的示例代码。
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用AD5933测量扬声器阻抗特性
本应用笔记介绍了使用AD5933阻抗数字转换器测量商用扬声器阻抗特性的方法。通过AD5933的电路架构,系统设计人员可以测量扬声器的阻抗特性,并将其集成到音频信号链中。该系统具有测量扬声器阻抗和声学特性的优点,可以与存储的出厂校准特性进行比较,及时检测阻抗特性的变化,避免永久损伤。文章详细介绍了扬声器阻抗模型、电路详情、Howland电流源、AD5933 DFT详情、时钟分频器电路、扬声器阻抗测量、系统校准、扬声器阻抗和相位计算以及系统时钟设置等内容。
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爱普生RTC模块(实时时钟模块)介绍
本文介绍了Epson RTC模块,包括其功能、应用场景和产品线。Epson RTC模块集成了晶振芯片、振荡电路和RTC IC,具有低功耗、高精度和多种功能,如闹钟、唤醒定时器、时间戳等。文章还比较了不同RTC解决方案的优缺点,并列举了Epson RTC模块在汽车、FA、OA、消费电子等领域的应用案例。此外,文章还详细介绍了Epson RTC模块的产品规格和特性。
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使用AD5933测量扬声器阻抗分布
本文介绍了使用AD5933阻抗数字转换器测量商业扬声器阻抗特性的电路架构和细节。通过分析扬声器从1960年到1970年的声学特性,澳大利亚先驱N. Thiele和R. Small定义了Thiele-Small参数。本文描述了如何使用AD5933测量扬声器阻抗,并将其集成到音频信号链中,从而实现阻抗特性的测量和比较。文章详细介绍了扬声器阻抗模型、电路细节、Howland电流源、AD5933 DFT细节、时钟分频电路、扬声器阻抗测量、系统校准和扬声器阻抗及相位计算等内容。
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AD7714/AD7715仪表转换器常见问题解答:模拟性能
本文档为AD7714/AD7715仪表转换器技术笔记,主要涉及这些转换器的模拟性能相关问题。内容包括可编程增益实现方式、时钟位功能及其对ADC性能的影响、模拟输入范围、通道切换对吞吐量的影响、与AD7731在多路复用应用中的比较、ESD保护方案、电磁干扰敏感性、噪声性能、输出编码、伪差分与全差分操作、推荐晶振参数、输出分辨率问题、温度漂移、系统校准误差等。
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将DDR3/DDR2/LPDDR内存连接到ADSP-SC5xx/ADSP-215xx处理器
本文档详细介绍了如何将DDR3/DDR2/LPDDR内存与ADSP-SC5xx/ADSP-215xx处理器进行接口连接。内容涵盖了DMC(动态内存控制器)的初始化步骤、时钟生成、物理层配置、控制器初始化以及软件编程模型。此外,还包括了不同DDR标准的比较、驱动阻抗和ODT配置、初始化代码的创建和验证方法。
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ADuCM320硬件参考手册
本资料为ADuCM320硬件参考手册,详细介绍了ADuCM320的功能和特性。手册内容涵盖ADuCM320的功能模块图、时钟架构、电源管理单元、ARM Cortex-M3处理器、ADC电路、模拟比较器、IDACs、VDACs、系统异常和外围中断、复位、DMA控制器、闪存控制器、硅标识、数字I/Os、I2C串行接口、SPI串行接口、UART串行接口、PLA、通用定时器、看门狗定时器、唤醒定时器和PWM等。此外,还介绍了ADuCM320的内存组织、时钟架构、电源管理单元、ARM Cortex-M3处理器、ADC电路、模拟比较器、IDACs、VDACs、系统异常和外围中断、复位、DMA控制器、闪存控制器、硅标识、数字I/Os、I2C串行接口、SPI串行接口、UART串行接口、PLA、通用定时器、看门狗定时器、唤醒定时器和PWM等。
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ADSP-214xx与ADSP-SC58x/ADSP-2158x-外围考虑因素
本文档主要比较了Analog Devices的ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC处理器与ADSP-214xx处理器在外围设备方面的差异和改进。内容包括时钟生成与分配、外围中断处理、直接内存访问(DMA)、数字外围接口(DPI)和端口、核心标志引脚、数字音频接口(DAI)、串行端口(SPORT)、SPDIF-RX、SPI、看门狗定时器(WDT)、UART、外围定时器和加速器等方面的详细比较。旨在帮助软件/硬件设计师了解两种处理器之间的关键差异和设计变化,以便于迁移设计。
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超高速推挽输出比较器AiP3211/2/3/4/9,可实现轨到轨输入共模范围,是低电压应用的理想选择
AiP321X系列电路是一款具有内部迟滞的低功耗、超高速比较器,其中AiP3211、AiP3212、AiP3214分别是不带关断控制管脚的单通道、双通道和四通道比较器,AiP3213和AiP3219分别为带关断控制管脚的单通道和双通道比较器。推挽输出可直接驱动CMOS或TTL逻辑。该系列电路主要应用于高速采样电路、峰值和过零检测器、窗口比较器、时钟和数据信号恢复等领域。
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时钟芯片的设计原理介绍
时钟芯片就是用于产生精确时间信号的微电子设备。它可以将内部的晶体振荡器产生的精确频率和相位信号输出,从而驱动其他的电路工作。时钟芯片的设计原理主要涉及到振荡器的选择、计数器的配置、比较器的设置以及输出电路的设计等方面。
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【经验】关于奥拉时钟53XX系列GUI工程文件校验方式说明
奥拉Au53xx系列是时钟衰减抖动器,可以优化抖动比较大的输入时钟输入,实现低抖动的时钟输出,广泛应用于基站中。奥拉Au53xx时钟系列有专门的GUI可以直观的配置频率计划,下面将介绍GUI工程文件检验方式。1、GUI校验工程文件是否正确。
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【产品】内置5.1V基准电压源的推挽、半桥PWM控制芯片EG3525S,具有同步时钟功能
屹晶微电子推出的推挽、半桥PWM控制芯片EG3525S内置了5.1V基准电压源、100Hz~500KHz宽频率振荡器、软启动电路、误差放大器、PWM比较器、欠压封锁电路及功率管输出驱动电路等。EG3525S具有同步时钟功能。
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【产品】传播延时仅7ns的低功耗超高速比较器,轨到轨输入输出,输出切换频率达50MHz
TP1961/TP1962/TP1964是思瑞浦推出的带有内部滞回的低功耗超高速比较器。其传播延迟为7ns,每个比较器的工作电流为1mA,输出切换频率可以达到典型值50MHz,工作温度范围均为-40℃至+125℃,针对+3V和+5V单电源进行了优化,带有内部输入迟滞功能。
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基本DAC架构III:分段DAC
本文介绍了分段DAC的架构和设计,包括电压输出和电流输出两种类型。文中详细讨论了Kelvin-Varley分压器和缓冲电压模式梯形电阻网络等不同分段DAC结构,并分析了无缓冲分段串DAC的原理和实现。此外,还介绍了高速DAC的设计,包括AD9775 TxDAC®的架构和PMOS晶体管电流开关单元。
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