This 5-minute video provides the viewer with the fundamental concepts related to PCIe; it is the first video in a series that focuses primarily on the clocks and timing issues related to PCIe, 它还提供了一个基本的理解,以探索进一步的PCIe主题.
目标受众:
任何对易于理解的PCIe高级介绍感兴趣的人. 假设没有PCIe的先验知识.
涵盖了哪些主题?
1. 点对点的巴士
2. 双向总线
3. 数据速率的可伸缩性
4. 向后兼容性
5. 被许多市场广泛采用
了解微芯在时钟和计时解决方案方面前所未有的历史. 60多年来一直处于新兴技术的前沿, 我们的创新精神延续到今天.
在时间上发现我们最早的里程碑, 我们的关键突破,以及我们如何通过我们的MEMS和晶体振荡器,在广泛的行业和应用领域继续开拓新思路, 时钟生成器, 同步和IEEE®1588锁相环, 实时时钟, 原子钟等.
我们采访了达林·吉尔, 业务拓展经理, 讨论微芯片的5G计时解决方案.
我们将讨论:
[MNV356]工业上最小的多输出MEMS时钟发生器提供高达80%的板空间节省计时组件.
This 5-minute video provides the viewer with the fundamental concepts related to PCIe; it is the first video in a series that focuses primarily on the clocks and timing issues related to PCIe, 它还提供了一个基本的理解,以探索进一步的PCIe主题.
涵盖了哪些主题?
1. 点对点的巴士
2. 双向总线
3. 数据速率的可伸缩性
4. 向后兼容性
5. 被许多市场广泛采用
6. 典型PCIe时钟格式
这个5分钟的Videos建立在本系列的前一个Videos的基础上,聚焦于最广泛部署的PCIe架构-公共参考时钟(a.k.一个“公共时钟”)架构.
涵盖了哪些主题?
1. 通用时钟架构的基本表示
2. 理想参考时钟与. 真正的参考时钟
3. 建模发送和接收滤波对参考时钟的影响
4. 参考时钟抖动需求随PCIe新一代的演进
这个简短的Videos解释了测量实际参考时钟抖动的选项,以确定时钟是否满足PCIe规格.
涵盖了哪些主题?
1. 我如何测量我的参考时钟,以确定它是否满足抖动规格?
2. 用示波器测量
3. 用相位噪声分析仪测量
4. 根据PCIe规范对测量数据进行后处理
这个5分钟的Videos描述了扩频时钟以及它如何应用到PCIe系统.
涵盖了哪些主题?
1. 电磁干扰(EMI)解释了为什么它会成为PCIe系统中的一个问题.
2. 减少电磁干扰的方法
3. 扩展频谱孵蛋的定义
4. 比较一个真实的PCIe扩展频谱时钟和. 没有扩频的时钟
这个4分钟的Videos描述了在车辆中使用高速时钟的挑战,并提供了各种解决方案.
基于mems的可编程时钟发生器能否对你的物联网或其他互联设计产生重大影响? 观看这个Videos,了解他们如何提供准确的时间,同时简化您的设计和减少整个系统的材料清单.
本Videos时长5分钟,介绍数据中心中PCIe总线的使用情况.
本Videos向您介绍ClockWorks® Configurator Online Tool的功能,并向您展示如何自定义振荡器和时钟发生器. 有了这个易于使用的工具,用户可以在几天内收到动态数据表和样本.
使用升压转换器为低功耗微控制器提供单电池供电. 随着越来越多的电子应用需要低功率或电池功率, 节约能源成为首要任务. 今天的应用程序必须消耗很少的电力, 在极端的情况下, 持续时间长达15-20年, 在使用单一电池时. 支持这样的应用程序, 采用Microchip纳米瓦XLP技术的产品为运行和睡眠提供了行业最低的电流, 极低功耗的应用程序在哪里花费90%-99%的时间. nanoWatt XLP技术的优点:■睡眠电流低于20 nA■减电复位至45 nA■看门狗计时器降低至220 nA■实时时钟/日历降低至470 nA■运行电流降低至50 μA/MHz■全模拟和自写能力降低至1.8V
三纳米瓦XLP技术的关键优势是:睡眠电流可降至20na, 实时时钟电流降低到500纳, 看门狗定时器电流降低到400纳. 绝大多数低功耗应用程序都需要这些特性中的一个或多个. 纳瓦XLP技术将这三种设备结合在一起,形成了一个全面的设备组合. 是否延长了电池寿命, 内置电池, 或者是能量收集的整合, 微芯片8和16位PIC mcu与纳瓦XLP技术提供更多的自由,设计师需要他们的产品运行更长时间,使用更少的电力, 或者需要更少的电池更换.
三纳米瓦XLP技术的关键优势是:睡眠电流可降至20na, 实时时钟电流降低到500纳, 看门狗定时器电流降低到400纳. 绝大多数低功耗应用程序都需要这些特性中的一个或多个. 纳瓦XLP技术将这三种设备结合在一起,形成了一个全面的设备组合. 是否延长了电池寿命, 内置电池, 或者是能量收集的整合, 微芯片8和16位PIC mcu与纳瓦XLP技术提供更多的自由,设计师需要他们的产品运行更长时间,使用更少的电力, 或者需要更少的电池更换.
三纳米瓦XLP技术的关键优势是:睡眠电流可降至20na, 实时时钟电流降低到500纳, 看门狗定时器电流降低到400纳. 绝大多数低功耗应用程序都需要这些特性中的一个或多个. 纳瓦XLP技术将这三种设备结合在一起,形成了一个全面的设备组合. 是否延长了电池寿命, 内置电池, 或者是能量收集的整合, 微芯片8和16位PIC mcu与纳瓦XLP技术提供更多的自由,设计师需要他们的产品运行更长时间,使用更少的电力, 或者需要更少的电池更换.
TimeFlash MEMS Oscillators Field Programming Kit的快速演示,允许用户立即编程MEMS振荡器到任何频率, 在任何地方. 该套件支持所有微芯片MEMS振荡器封装尺寸,旨在实现快速成型和测试.
如今,嵌入式开发人员不仅面临着开发时间和资源受限的应用程序的挑战,而且还需要让应用程序跨使用不同图形显示的多个显示平台工作, 控制器和微控制器. 本Videos演示了MPLAB®Harmony如何通过3个简单步骤实现应用程序迁移. 1)使用相同的项目创建新的配置. 2)选择新的图形显示和新的单片机时钟设置的板支持包. 3)配置应用程序的驱动程序和应用程序库. 生成、构建和编译.. 屡获殊荣的MPLAB®Harmony框架及其配置器可以支持不同微控制器的应用程序跨板迁移, 显示和图形控制器选项,无需编写一行代码,节省开发人员的时间和资源.
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扩频调制测量 | 下载 |
PL611电源解耦 | 下载 |
PCIE信号完整性和电磁干扰 | 下载 |
Micrel ANTC207 -石英晶体和Micrel ICs -石英晶体和Micrel ICs | 下载 |
AN2484 -微芯片的时钟设备与PCIe 4的兼容性.0 -微芯片的时钟设备与PCIe 4的兼容性.0 | 下载 |
PicoPLL /PL611蓝牙应用说明 | 下载 |
PL671扩频调制 | 下载 |
汽车用微芯片MEMS振荡器和时钟产品 | 下载 |
MEMS振荡器对机械应力的免疫- MEMS振荡器对机械应力的免疫 | 下载 |
PL611和长输出痕迹 | 下载 |
微分时间翻译 | 下载 |
抖动拦截器 | 下载 |
AN2399 - MEMS振荡器提供抗电磁干扰 | 下载 |
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振荡器- MEMS和晶体解决方案手册 | 下载 |
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MEMS时钟常见问题 | 下载 |
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