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最高时钟频率是11MHz

发布时间:2013/6/11 12:42:27 访问次数:1098

    如果在保持模式的最后取G6B-2214P-FD-US-12V(0788C)出判定结果,正反馈就能够利用时钟的半周期。在这个条件下,为了满足1×10 10的比特错误率,从式(10.  12)可以看出,作为时钟的半周期,最低要求23r= 45ns。由于比这次利用的1MHz的时钟频率的半周期500ns小得多,所以可以确定几乎不会发生亚稳态问题。而且从这个条件还可以看出,这个电压比较器的最大时钟频率是
    1÷(2×23r) =1÷(2×45ns) =11MHz    (10. 18)
    通过模拟确认动作
    这里,我们使用PSpice来解析图10. 11的计时电压比较器的动作。晶体管模型使用TORAGI.I。IB的QC1815。
    计时电压比较器的模拟
    用瞬态解析考查时间响应,得到了图10. 12的结果。上面的波形是参电压V REF和输入电压VINP。输入电压是正弦波,以参考电压为中心或上升,或下降。中间是时钟信号。V CI.K为“L”时是跟踪模式,“H”时是保持模式。下面是输出电压。可以看出,在跟踪模式期间,输出端显现正弦波。当时钟变化,移为保持模式时,由于正反馈起怍用,输出电压在瞬间饱和。这个饱和的输出电压是比较结果。观察0. 5)u,S时的比较结果,可以看到由于输入电压比参考电压高,所以输出电压V OUT,为“H”。相反,变化到2.51uS时,由于输入电压比参考电压低,所以输出电压V OUT,变为“L”。这种变换动作正是人们所期待的。
    这个模拟中,比较电压并不是那么小。不过要是把InV那样微小的电压作为比较电压的话,进入保持模式后,能够看到输出电压暂时均衡(亚稳定)的情况。

            

    如果在保持模式的最后取G6B-2214P-FD-US-12V(0788C)出判定结果,正反馈就能够利用时钟的半周期。在这个条件下,为了满足1×10 10的比特错误率,从式(10.  12)可以看出,作为时钟的半周期,最低要求23r= 45ns。由于比这次利用的1MHz的时钟频率的半周期500ns小得多,所以可以确定几乎不会发生亚稳态问题。而且从这个条件还可以看出,这个电压比较器的最大时钟频率是
    1÷(2×23r) =1÷(2×45ns) =11MHz    (10. 18)
    通过模拟确认动作
    这里,我们使用PSpice来解析图10. 11的计时电压比较器的动作。晶体管模型使用TORAGI.I。IB的QC1815。
    计时电压比较器的模拟
    用瞬态解析考查时间响应,得到了图10. 12的结果。上面的波形是参电压V REF和输入电压VINP。输入电压是正弦波,以参考电压为中心或上升,或下降。中间是时钟信号。V CI.K为“L”时是跟踪模式,“H”时是保持模式。下面是输出电压。可以看出,在跟踪模式期间,输出端显现正弦波。当时钟变化,移为保持模式时,由于正反馈起怍用,输出电压在瞬间饱和。这个饱和的输出电压是比较结果。观察0. 5)u,S时的比较结果,可以看到由于输入电压比参考电压高,所以输出电压V OUT,为“H”。相反,变化到2.51uS时,由于输入电压比参考电压低,所以输出电压V OUT,变为“L”。这种变换动作正是人们所期待的。
    这个模拟中,比较电压并不是那么小。不过要是把InV那样微小的电压作为比较电压的话,进入保持模式后,能够看到输出电压暂时均衡(亚稳定)的情况。

            

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