该技术是一种频率调制技术
发布时间:2017/3/4 19:14:33 访问次数:285
该技术是一种频率调制技术,通过使时钟的频率围绕中心频率在一定范围内抖动, R2S15903SP将原来中心频率点的能量扩展到一定频率范围,使得中心频率点的平均能量得以降低,但在任意时间点的时钟信号的峰值没有任何下降。由于该技术并非真正减小了时钟的瞬时发射强度,对一些快速反应设各仍可能产生同样的干扰。因此,若没有其他保障措施,扩展频谱时钟可能不适用于严格时间要求的通信网络或其他电路中,如以太网、光纤、FDD、ATM和ADSL等。
绝大多数来自数字电路发射的问题是由同步时钟信号引起的。采用非同步逻辑电路将大大降低此类发射量,同时也可获得真正的扩频效果,而不只是集中在时钟及其谐波上产生发射。
大多数模拟设备的抗扰度问题是由射频解调引起的。运算放大器每个引脚都对射频干扰十分敏感,这与所使用的反馈线路无关。所有半导体对射频都有解调作用,但在模拟电路上的问题更严重。即使低速运算放大器也能解调移动电话频率及其他更高频率的信号,并得到其调制发送的语音信号。
该技术是一种频率调制技术,通过使时钟的频率围绕中心频率在一定范围内抖动, R2S15903SP将原来中心频率点的能量扩展到一定频率范围,使得中心频率点的平均能量得以降低,但在任意时间点的时钟信号的峰值没有任何下降。由于该技术并非真正减小了时钟的瞬时发射强度,对一些快速反应设各仍可能产生同样的干扰。因此,若没有其他保障措施,扩展频谱时钟可能不适用于严格时间要求的通信网络或其他电路中,如以太网、光纤、FDD、ATM和ADSL等。
绝大多数来自数字电路发射的问题是由同步时钟信号引起的。采用非同步逻辑电路将大大降低此类发射量,同时也可获得真正的扩频效果,而不只是集中在时钟及其谐波上产生发射。
大多数模拟设备的抗扰度问题是由射频解调引起的。运算放大器每个引脚都对射频干扰十分敏感,这与所使用的反馈线路无关。所有半导体对射频都有解调作用,但在模拟电路上的问题更严重。即使低速运算放大器也能解调移动电话频率及其他更高频率的信号,并得到其调制发送的语音信号。
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