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本文介绍了相位噪声和相位抖动的基本概念及其在振荡器中的测量方法,强调了相位抖动对系统稳定性的重要性,特别是在高速数据传输的网络和通信系统中。
频域与时域的关系_ECS.pdf
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本文档详细介绍了振荡器的单端输出和差分输出类型,包括正弦波、方波、TTL、CMOS、HCMOS、LVCMOS、PECL、LVPECL、CML、LVDS和HCSL等输出类型的特性、优势和应用场景。
振荡器输出类型指南_正弦波和方波_ECS.pdf
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本文档详细介绍了石英晶体的设计参数,包括串联和并联谐振电路的工作原理、负载电容、频率公差、频率稳定性、老化、可拉性、等效电路、阻抗/反应曲线、冲击特性、品质因数(Q)、负载电容计算、焊接特性以及现场振动的影响。
石英晶体设计参数_ECS.pdf
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本文档介绍了电压控制晶体振荡器(VCXO)的基本概念,包括其工作原理、频率拉伸范围、绝对拉伸范围以及与电压控制振荡器(VCO)的区别。VCXO通常用于电信、测试测量和广播设备中,以实现操作频率的精细调整。
什么是VCXO压控晶体振荡器_ECS.pdf
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本文档讨论了如何在数字设计中选择串联或并联谐振晶体,介绍了晶体振荡器的基本理论及其在电路设计中的实际应用,重点解释了Pierce振荡器和Colpitts振荡器的设计,并详细说明了负载电容对频率稳定性的影响。
串联与并联电路振荡器设计和负载电容_ECS.pdf
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本文档详细介绍了振荡器电路的设计考虑因素,包括振荡器的基本工作原理、频率调节方法、负载电容的影响、驱动水平的计算以及负阻的测量方法。提供了关于如何设计稳定可靠的振荡器电路的具体建议。
振荡器电路设计注意事项_ECS.pdf
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本文深入探讨了传统温度补偿晶体振荡器(TCXO)与其现代应用特定集成电路(ASIC)基对应产品之间的演变和差异。文章详细介绍了TCXO在不同应用领域的使用,以及其温度补偿技术的发展,强调了现代TCXO在频率稳定性、小型化和能效方面的显著改进。
解锁精度探索TCXO技术的进步_ECS.pdf
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本文详细介绍了振荡器的基本原理、工作方式以及设计考虑因素。涵盖了振荡器的类型、频率稳定性、启动时间、负载电容、驱动电平、负阻抗等关键概念,并提供了实际设计中的注意事项。
晶体振荡器设计应用说明_ECS.pdf
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本文档详细介绍了晶体和振荡器在PCB布局设计中的注意事项,包括如何最小化电磁干扰(EMI)的问题,以及具体的布线和接地建议。这些设计指南有助于提高电路性能和稳定性。
晶体和振荡器印刷电路板设计注意事项_ECS.pdf
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本文详细对比了石英晶体振荡器和MEMS振荡器在多个关键性能指标上的表现,包括功耗、启动时间、抖动和相位噪声、温度稳定性、振动敏感性和可靠性。通过实际测试数据,展示了石英晶体振荡器在大多数应用中具有更好的性能和稳定性。
石英晶体和MEMS振荡器性能_ECS.pdf