Evaluationsboard für ON-Taktgenerierung: PLL-Taktgenerator, Zero-Delay-Puffer
Shenzhen Mingjiada Electronics Co., Ltd.,als weltweit renommierter Distributor elektronischer Bauteile, ist spezialisiert auf die Lieferung einer breiten Palette hochwertiger elektronischer Komponenten und Baugruppen. Durch jahrelange Branchenerfahrung, ein Portfolio von über zwei Millionen vorrätigen Artikeln und ein internationales Lieferkettennetzwerk bietet das Unternehmen One-Stop-Procurement-Services für Schaltprodukte für Kunden in verschiedenen Sektoren.
Hauptprodukte:5G-Chips, New-Energy-ICs, IoT-ICs, Bluetooth-ICs, Telematik-ICs, Automotive-ICs, Automotive-Grade-ICs, Kommunikations-ICs, AI-ICs, Speicher-ICs, Sensor-ICs, Mikrocontroller-ICs, Transceiver-ICs, Ethernet-ICs, WiFi-Chips, drahtlose Kommunikationsmodule, Steckverbinder und andere Produkte.
Servicevorteile
2 Millionen vorrätige Modelle für schnelle Bedarfsdeckung
Ultra-kurze Lieferzyklen von 1-3 Tagen
Hochwettbewerbsfähige Preisstrategie
100% Echtheitsgarantie
ISO9001:2014 Zertifizierung für Qualitätsmanagementsysteme
Umfassendes After-Sales-Service-System
PLL-Taktgenerator-Evaluationsboard: Der Grundstein für präzise Frequenzsynthese
Phasenregelkreis-Frequenzsynthesizer bilden den Kern der Erzeugung hochpräziser, programmierbarer Takte. Die PLL-Taktgenerator-Evaluationsboards von ON Semiconductor (wie z. B. das NB4N507ADEVB) demonstrieren ihre technische Leistungsfähigkeit in der Frequenzsynthese.
Am Beispiel des NB4N507ADEVB-Evaluationsboards wurde es speziell für die Evaluierung des NB4N507A PECL-Taktsynthesizers entwickelt. Das Design des Boards verkörpert Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität:
Hardware-Design: On-Board-Schiebeschalter ermöglichen eine bequeme Steuerung der Logikpegel für die Multiplizierer-Auswahl-Pins (S0, S1) und den Ausgangsfreigabe-Pin (OE), wodurch zusätzliche Verdrahtung reduziert wird. SMA-Anschlüsse bieten Standard-HF-Testpunkte für Hilfs-Eingangs- und -Ausgangsschnittstellen.
Stromversorgung und Kompatibilität: Unterstützt entweder eine einzelne 3,3-V- oder 5,0-V-Versorgung oder separate Stromversorgungen, wodurch eine breite Kompatibilität gewährleistet wird.
Layout und Prozess: Verwendet Getek-Platinenmaterial zur Steuerung der 50-Ω-Übertragungsleitungsimpedanz, wodurch Rauschen minimiert, hohe Bandbreite erreicht und Übersprechen reduziert wird. Dies stellt sicher, dass die Evaluierungsergebnisse die inhärente Leistung des Chips genau widerspiegeln.
Solche Evaluationsboards ermöglichen es Ingenieuren, die Jitter-Performance des Synthesizers bei der Erzeugung bestimmter Frequenzen (z. B. 100 MHz, 156,25 MHz, die für PCIe, Ethernet erforderlich sind) schnell zu validieren und dienen als Ausgangspunkt für den Aufbau von Hochgeschwindigkeits-Seriell-Link-Referenztaktsystemen.
Zero-Delay-Puffer-Evaluationsboard: Hüter der Zeitkohärenz
Zero-Delay-Puffer sind in Anwendungen, die mehrere synchrone Taktdomänen erfordern, wie z. B. Server und Netzwerkgeräte, von entscheidender Bedeutung. Sie erhalten die Phasenausrichtung zwischen Ein- und Ausgang aufrecht und erzeugen gleichzeitig mehrere Taktkopien, wodurch ‘Zero Delay’ (genauer gesagt, vorhersehbare, feste Verzögerung) erreicht wird. ON Semiconductor bietet mehrere ZDB-Evaluationsboards an, wie z. B. das NB3W800LMNGEVB für das NB3W800L-Gerät.
Die ZDB-Lösungen von ON Semiconductor (wie z. B. NB3N1200K/NB3W1200L) sind tiefgreifend für kritische Anwendungen wie PCIe optimiert:
Hochleistungs-Ausgänge: Bieten 12 differentielle HCSL/NMOS-Push-Pull-Ausgänge, optimiert für 100 MHz und 133 MHz, die die strengen Phasenjitter-Spezifikationen von PCIe Gen 2/3 und Intel QPI vollständig erfüllen.
Geringe EMI und steuerbare Verzögerung: Unterstützt die Spread-Spectrum-Funktionalität zur Reduzierung elektromagnetischer Störungen, mit Pseudo-externem festem Feedback zur Minimierung der Eingangs-zu-Ausgangs-Verzögerungsvariation.
Flexible Konfiguration: Jeder Ausgang verfügt über einen unabhängigen Funktionssteuerungs-Pin, der es Benutzern ermöglicht, Funktionen wie Spread Spectrum über die I²C-Schnittstelle zu konfigurieren.
Versionsauswahl: Der NB3W1200L dient als Low-Power-Variante, die für energieeffiziente Systeme mit kürzeren Übertragungsleitungen (<20 Zoll) geeignet ist; während der NB3N1200K Standard-HCSL-Ausgänge verwendet, um die Signalintegrität über größere Übertragungsentfernungen aufrechtzuerhalten.
Mit dem entsprechenden Evaluationsboard können Ingenieure überprüfen, ob zusätzlicher Jitter, der durch den Puffer eingeführt wird, unter mehreren Lastbedingungen innerhalb des Budgets bleibt, und die System-EMI-Verbesserung validieren, die durch seine Spread-Spectrum-Funktionalität erreicht wird.
Typische Anwendungsszenarien: Antrieb moderner digitaler Infrastruktur
Die Chip-Lösungen, die von den Takt-Evaluationsboards von ON Semiconductor unterstützt werden, bedienen Sektoren mit extremen Zeitvorgaben:
Rechenzentren und Server: Dies stellt den wichtigsten Anwendungsbereich für die Evaluationsboards dar. Hier müssen die Taktlösungen die strengen Jitter-Anforderungen von PCIe- und QPI/UPI-Bussen erfüllen. Das Evaluationsboard überprüft, ob der Taktgenerator und der ZDB saubere Takte an CPUs, GPUs, NVMe-SSDs und Netzwerkschnittstellen liefern können, wodurch die Zuverlässigkeit von Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungen gewährleistet wird. Die Lösung von ON Semiconductor hat sich bewährt und übertrifft die Anforderungen der PCIe-Generationen 1 bis 3.
Netzwerkkommunikationsgeräte: 4G/5G-Basisstationen, optische Transportnetze und synchrone Ethernet-Geräte benötigen Ultra-Low-Jitter-Takte für die Datenabtastung und Protokollsynchronisation. Das Evaluationsboard erleichtert die Überprüfung der Fähigkeiten von Taktchips bei der Filterung von Eingangsjitter und der Erzeugung mehrerer synchronisierter Takte, die strenge Telekommunikationsstandards wie ITU-T G.8262 erfüllen.
Hochleistungsrechnen und Test & Messung: In diesen Bereichen sind langfristige Taktstabilität und geringes Phasenrauschen von größter Bedeutung. Das Evaluationsboard ermöglicht es Ingenieuren, die Leistung von Taktchips über weite Temperaturbereiche präzise zu charakterisieren und so die zeitliche Grundlage für Präzisionsinstrumente und Rechensysteme zu schaffen.
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