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闭环控制在-40°C至150°C范围内可实现双输出跳帧的频率

发布时间:2022/5/23 22:00:24 访问次数:181

低的初级到次级电容,工程师可以大幅提高系统的功率密度,将现有解决方案体积减少80%。

在闭环控制在-40°C至150°C范围内可实现双输出,精度高达±1.0%。8mm爬电距离和间隙的增强型隔离可用于防范接地电势差,并保持稳健性。

隔离新品大幅缩减了系统整体的尺寸,实现了系统功率密度的大幅提升。而且采用专有的生产工艺而来的SiO2隔离器,在EMI、精度、可靠性和开关速度上也具备优势。对于新一代的工业和汽车应用而言,隔离器的技术升级将会是其中重要的一环。

较大的PLL滤波器带宽可以减少PLL重新调谐时间,确保在停留时间开始前PLL完全锁定。建议用户进一步评估其应用中所需的相位噪声性能来选择最合适的环路滤波器带宽。

使用静态和动态的方式加载高达128个不同频率的跳频表,ADRV9002针对所有跳频模式使用跳频表概念。2跳频表中的每一项包含了跳帧的频率和其他操作参数。跳频表可以是静态加载的,这表示它在初始化期间加载,之后不允许即时更改。

它也可以是动态加载的,即在执行跳频期间加载;在这种情况下,用户可以即时更改表的内容。

每隔13μs就会进行发送跳频,连续发送跳帧之间的转换时间大约为3μs。

通过将分立式功能或机械功能转换为通过半导体技术实现的功能,隔离器解决方案的可靠性大幅提高、尺寸大幅缩减、并可在工作温度范围内运行更多开关周期,成为许多应用中真正的关键赋能因素。

频率与时间的关系。在这个实验中,发送载波频率以1MHz的步长在四个不同的频率之间循环。

BBIC通过SPI接口或DGPIO与ADRV9002通信。ADRV9002作为一个节点接收来自BBIC的信号,然后相应地配置数据路径和LO进行跳频。



低的初级到次级电容,工程师可以大幅提高系统的功率密度,将现有解决方案体积减少80%。

在闭环控制在-40°C至150°C范围内可实现双输出,精度高达±1.0%。8mm爬电距离和间隙的增强型隔离可用于防范接地电势差,并保持稳健性。

隔离新品大幅缩减了系统整体的尺寸,实现了系统功率密度的大幅提升。而且采用专有的生产工艺而来的SiO2隔离器,在EMI、精度、可靠性和开关速度上也具备优势。对于新一代的工业和汽车应用而言,隔离器的技术升级将会是其中重要的一环。

较大的PLL滤波器带宽可以减少PLL重新调谐时间,确保在停留时间开始前PLL完全锁定。建议用户进一步评估其应用中所需的相位噪声性能来选择最合适的环路滤波器带宽。

使用静态和动态的方式加载高达128个不同频率的跳频表,ADRV9002针对所有跳频模式使用跳频表概念。2跳频表中的每一项包含了跳帧的频率和其他操作参数。跳频表可以是静态加载的,这表示它在初始化期间加载,之后不允许即时更改。

它也可以是动态加载的,即在执行跳频期间加载;在这种情况下,用户可以即时更改表的内容。

每隔13μs就会进行发送跳频,连续发送跳帧之间的转换时间大约为3μs。

通过将分立式功能或机械功能转换为通过半导体技术实现的功能,隔离器解决方案的可靠性大幅提高、尺寸大幅缩减、并可在工作温度范围内运行更多开关周期,成为许多应用中真正的关键赋能因素。

频率与时间的关系。在这个实验中,发送载波频率以1MHz的步长在四个不同的频率之间循环。

BBIC通过SPI接口或DGPIO与ADRV9002通信。ADRV9002作为一个节点接收来自BBIC的信号,然后相应地配置数据路径和LO进行跳频。



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