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时钟相位调整的简略电路

图3.23所示的电路,是一个16进制的反相器,用于产生30~160NS的延迟。每一级的延迟时间是5~35NS,具体数值由可变电阻的值决定。每一级的延迟时间不应该

图3.23所示的电路,是一个16进制的反相器,用于发生30~160NS的推迟。每一级的推迟时间是5~35NS,详细数值由可变电阻的值决议。每一级的推迟时间不应该超越时钟周期的12%,以珍重安稳作业。

经过调整推迟级数(2或4)并均匀地调整每级电路的电阻(最好用排电阻),能够调整电路的占空比,使之抵达一个最小值。在信号从头进入到体系之前,在电路的结尾最好至少用一个反相器来对信号进行整形。

图3.23A所示电路的缺陷是信号有必要经过电位器。关于调整体系,这意味着电位器有必要十分小,并且在物理方位上离电路很近。图3.23B所示的电路经过运用变容二极管的办法,处理了这个问题。变容二极管指的是其电容会跟着偏置电压的改变而改变。图3.23B所示电路的作业频率远远高于图3.23A所示的电路。

图3.23B所示电路的每一级电路推迟时间都在2.5~5NS之间。该电路经过变容二极管MV209组成RC网络来调整相移。电路的级联使得推迟时间的可调规模扩展。图3.23B是两级电路,基推迟时间是5~10NS。

这个电路的规划频率是40MHZ,假如作业在其他频率,能够从头挑选R值:

为保征更高的安稳性,应该给这个可变推迟电路供给独立的稳压电源,并使电源的温度坚持稳定。

选用两个电路中的任何一个,两路信号都应取自同一个时钟源,其间一路信号(时钟A)经过可调推迟网络,另一路信号(时钟B)经过固定长度的同轴电缆直接连接到总线。所用同轴电缆的阻抗要与总线本来的阻抗匹配。挑选同轴电缆的长度,使得可调推迟调整到中心值时,输出的两路时钟信号的时序相匹配。

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