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• 本文档中的信息截至 2008 年 7 月为最新信息。信息如有更改,恕不另行通知。对于实际设计,请参阅 NEC Electronics 数据表或数据手册等的最新出版物,了解 NEC Electronics 产品的最新规格。并非所有产品和/或类型在每个国家/地区都可用。请与 NEC Electronics 销售代表联系,以了解可用性和其他信息。• 未经 NEC Electronics 事先书面同意,不得以任何形式或任何方式复制或复制本文档的任何部分。NEC Electronics 对本文档中可能出现的任何错误不承担任何责任。• 对于因使用本文档中列出的 NEC Electronics 产品而侵犯或产生第三方专利、版权或其他知识产权的行为,或因使用此类产品而产生的任何其他责任,NEC Electronics 概不负责。不以明示、暗示或其他方式授予 NEC Electronics 或他人的任何专利、版权或其他知识产权。• 本文档中提供的电路、软件和其他相关信息的描述仅用于说明半导体产品操作和应用示例。客户应全权负责将这些电路、软件和信息纳入客户设备的设计中。对于因使用这些电路、软件和信息而导致客户或第三方遭受的任何损失,NEC Electronics 概不负责。• 虽然 NEC Electronics 致力于提高 NEC Electronics 产品的质量、可靠性和安全性,但客户同意并承认,产品出现缺陷的可能性无法完全消除。为了尽量减少 NEC Electronics 产品缺陷造成的财产损失或人身伤害(包括死亡)风险,客户必须在设计中纳入足够的安全措施,例如冗余、防火和防故障功能。• NEC Electronics 产品分为以下三个质量等级:“标准”、“特殊”和“特定”。• “特定”质量等级仅适用于根据客户指定的特定应用“质量保证计划”开发的 NEC Electronics 产品。NEC Electronics 产品的推荐应用取决于其质量等级,如下所示。“特殊”:运输设备(汽车、火车、轮船等)。客户在将 NEC Electronics 的每个产品用于特定用途之前,必须检查其质量等级。“标准”:计算机、办公设备、通信设备、测试和测量设备、音频和视频设备、家用电子设备、机床、个人电子设备和工业机器人。)、交通控制系统、防灾系统、反犯罪
概述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 输出配置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9 可编程音频处理 ................. ... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9 典型性能................. ... . ...
A AL ATM 适配层 ACS 高级蜂窝系统 ACI † 相邻信道干扰 ADSL 非对称数字用户线 AGC † 自动增益控制 ALT 备用本地传输公司 AM † 幅度调制 AMI 交替传号反转 AMPS 高级移动电话服务 AMTA 美国移动电信协会 ANSI 美国国家标准协会 AP (CO) 应用处理器 APC 美国个人通信 ARPANET 高级研究计划机构网络 ART † 幅度无线电传输 ARQ 自动重复请求 ASCII 美国信息交换标准代码 ASIC 专用集成电路 ASP 平均销售价格 ATG † 空对地 ATM † 异步传输模式 AWG 美国线规 AWGN † 加性高斯白噪声 B -ISDN † 宽带 ISDN BBS † 公告板系统 BCC 块校验字符 BELLCORE 贝尔通信研究 BER 误码率 BFSK 二进制频移键控 BPDU † 突发协议数据单元 BPF † 带通滤波器BISYNC 二进制同步通信 BOC † 贝尔运营公司 BPS † 比特每秒 BPSK 二进制相移键控 BRI 基本速率接口 BSS † 广播卫星服务 BTA 基本贸易区 C -NETz 德国 C 系统 C/I 载波干扰比 CAD † 计算机辅助设计 CAGR 复合年增长率 CAI 通用空中接口 CAM † 计算机辅助制造 CAP 竞争性接入提供商 CAP(HDSL)无载波 AM/PM CBEMA † 计算机和商业设备
在通信和其他电路中,通常需要产生一个精确的参考信号,其频率和相位可以实时精确控制。数控振荡器 (NCO) 非常适合此目的。对于某些应用,输出参考信号是方波,因此倾向于仅使用 NCO 输出的 MSB。这在电机控制器等低频应用中很有用,但对于大多数通信任务而言是不够的。这是因为该信号的零交叉可以在一个脉冲与下一个脉冲之间相差一个输入时钟周期,这会在输出中产生不可接受的抖动量。例如,如果 NCO 的时钟频率为 30MHz,则抖动为 33ns。对于 1MHz 方波,这会导致 12 o 的相位抖动。最直接的解决方案是使用 NCO,其性能要高得多
HI5662 是一款双 8 位全差分采样流水线 A/D 转换器,具有数字纠错逻辑。图 14 描述了前端差分输入差分输出采样保持 (S/H) 放大器的电路。开关由内部采样时钟控制,该时钟是来自主采样时钟的非重叠两相信号 1 和 2 。在采样阶段 1 ,输入信号施加到采样电容器 C S 。同时,保持电容器 C H 放电至模拟地。在 1 的下降沿,输入信号在采样电容器的底板上进行采样。在下一个时钟相位 2 中,采样电容器的两个底板连接在一起,保持电容器切换到运算放大器输出节点。然后电荷在 C S 和 C H 之间重新分配,完成一个采样保持周期。前端采样保持输出是模拟输入的全差分采样数据表示。该电路不仅执行采样保持功能,还将单端输入转换为转换器核心的全差分输出。在采样阶段,I/Q IN 引脚仅看到开关的导通电阻和 C S 。这些组件的相对较小的值导致转换器的典型全功率输入带宽为 250MHz。
