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Keybot 107 Ergebnisse  www.maximintegrated.com  Seite 4
  Settling Time Calculato...  
Cutoff Frequency, Fc, in kHz
カットオフ周波数(Fc、単位:kHz)
  1-Wire® Extended Networ...  
FC
表1. 1-Wireデバイス
表1. 1-Wire器件
  Optical Module Chipset ...  
10GBASE-SR Ethernet SFP+ and 8.5Gbps FC
10GBASE-SRイーサネットSFP+および8.5Gbps FC
10GBASE-SR 以太网 SFP+ 和8.5Gbps FC
  Phase Noise and TD-SCDM...  
Kp is the pushing coefficient of VCO, Psn is the noise power of the power supply, fc is the 3dB corner frequency of the PLL filter.
This RMS phase noise is acceptable, mainly due to the low noise of the MAX8878.
  Managing Noise in the S...  
In this case ND is 910nV/√Hz and Fc is 0.3Hz.
These results agree closely with the data sheet value of 18µVP-P.
  Choose the Right Regula...  
Where, tresponse ≈ (0.33/FC + 1/fSW); FC is the targeted close-loop crossover frequency.
ここで、tresponse ≈ (0.33/FC + 1/fSW)です(FCは目標のクローズドループクロスオーバー周波数)。
  Choose the Right Regula...  
Where, tresponse ≈ (0.33/FC + 1/fSW); FC is the targeted close-loop crossover frequency.
ここで、tresponse ≈ (0.33/FC + 1/fSW)です(FCは目標のクローズドループクロスオーバー周波数)。
  Managing Noise in the S...  
Figure 13. MAX6143 noise spectral density plot with ND and Fc lines.
Figure 14. Estimating flicker noise on the MAX6143.
  Using a Peak-Current-Mo...  
Where TRESPONSE = (0.33/FC + 1/FSW) is the response time of the controller.
ΔVOUT = (IOUT × LIN × IPK)/(VINMIN × COUT) in volts
  Isolated Power Supplies...  
According to Nyquist, a system is stable if the added phase shift at fC is less than 180°. Therefore, a key parameter in power-supply design is phase margin at fC, defined as follows: How many degrees must be added to the feedback phase shift to obtain 180°?
Practical experience with various topologies has shown that a phase margin of 45° allows good load regulation with acceptable overshoot and undershoot, without permitting fast transients to trigger oscillation. Another good compromise is to limit the corner frequency: fC < fSWITCHING/(2x3.14xD), where D is the maximum duty cycle.
  Isolated Power Supplies...  
According to Nyquist, a system is stable if the added phase shift at fC is less than 180°. Therefore, a key parameter in power-supply design is phase margin at fC, defined as follows: How many degrees must be added to the feedback phase shift to obtain 180°?
Practical experience with various topologies has shown that a phase margin of 45° allows good load regulation with acceptable overshoot and undershoot, without permitting fast transients to trigger oscillation. Another good compromise is to limit the corner frequency: fC < fSWITCHING/(2x3.14xD), where D is the maximum duty cycle.
  MAX660 CMOS Monolithic ...  
A frequency control (FC) pin selects either 10kHz typ or 80kHz typ (40kHz min) operation to optimize capacitor size and quiescent current. The oscillator frequency can also be adjusted with an external capacitor ordriven with an external clock.
モノリシックのチャージポンプ電圧インバータMAX660は、+1.5V~+5.5Vの入力電圧を-1.5V~-5.5Vの出力電圧に変換します。わずか2個の低コストコンデンサを使用するだけで、100mAのチャージポンプ出力が得られるため、スイッチングレギュレータの代替として使用することができ、インダクタ、コスト、サイズ、およびEMIを削除することができます。ほとんどの負荷電流範囲において効率が90%以上であり、また標準動作電流がわずか120µAと低いため、バッテリ駆動機器やボードレベルの電圧変換アプリケーションに最適です。またMAX660は、入力電源またはバッテリの出力電圧を2倍に昇圧することができ、+5V入力から+9.35V (100mA)の出力が得られます。
  Isolated Power Supplies...  
As a result, phase introduced by the compensated op amp starts at -90° (due to the first pole), goes to 0° (due to R2-C2), and rises to +90° (due to R2-C1). Summing the output-LC and compensated-op-amp characteristics gives the overall result (dotted line), which indicates a power supply compensated with fC = 22kHz and a phase margin of 90°.
¹Per the American UL Standard (also adopted by the European EN60950 Standard), clearance is the minimum-allowed distance specified for separation of uninsulated conductive surfaces of opposite polarity. Creepage is a corresponding distance between two such surfaces, measured along any connecting surfaces (rather than the line-of-sight through-air distance specified for clearance).
  Autozero Noise Filterin...  
The autozero amplifier constitutes a sampled data system. Consequently, it produces both the sum and the difference between the sample or autozero frequency or fC and the signal frequency (fS). Therefore, to avoid aliases, the signal bandwidth is limited to less than half of fC.
アンプのオフセット電圧を連続的に補償するために、オートゼロアンプは、信号経路に並行したヌルアンプ、および数十キロヘルツ位(typ)のオートゼロ周波数(fC)で内部発振器を使用します。この動作は、図3に示すように、2つの位相に分割されます。オートゼロ位相では、両方のスイッチは位置1に設定され、コンデンサ(C1)はヌルアンプ(A2)のオフセット電圧に充電されます。メインアンプ(A1)のオフセット電圧は、C2によって保持され、NULLピンを通じて補償されます。増幅位相では、各スイッチは位置2に設定されます。C1はヌルアンプ(NULLピンで補償)のオフセット電圧を保持し、A1のオフセット電圧はA2で測定されてC2に保持されます。
为了连续校准放大器的失调电压,自动归零放大器用一个“零”放大器并联在信号路径上,内部振荡器工作在自动归零频率(fC),典型值为几十kHz。工作过程分为两个阶段,如图3所示。自动归零阶段:两个开关都置于1,电容(C1)充电到归零放大器(A2)的失调电压。主放大器(A1)的失调电压(由C2保持)通过NULL引脚校准。放大阶段:两个开关都置于位置2;C1保持归零放大器的失调电压(已经通过NULL引脚校准);A1的失调电压由A2测量并保存在C2上。
  Managing Noise in the S...  
Using the noise spectral density plot, Fc can be found at the intersection of the ND line and the 1/f line when plotted on a log-log scale. These lines are red in Figure 13.
We use Equation 3 with the following values: ND = 910nV/√Hz, Fc = 0.3Hz, Fl = 0.1Hz, and Fh = 10Hz. The resulting noise voltage is 3.06µVRMS. Converting to VP-P by using Equation 1, we find that the flicker noise is 20.2µVP-P (Figure 14).
  Managing Noise in the S...  
All noise found in semiconductor devices is a combination of white and pink noise, resulting in the noise spectral density curve shown in Figure 5, plotted on a log-log scale. The corner frequency (Fc) is the boundary between white and pink noise.
The noise voltage present over any bandwidth is the area under the square of the noise spectral density curve, between the upper (Fh) and lower (Fl) frequencies of the band. Mathematically, this is written as:
  Creating Global Identif...  
Tutorial: Use of the IEEE Registration Authority assigned "company_id" with the ANSI X3.230 FC-PH Fibre Channel specification and its extensions (version 24-February-1997)
「Tutorial: Use of the IEEE Registration Authority assigned “company_id” with the ANSI X3.230 FC-PH Fibre Channel specification and its extensions」 (チュートリアル:ANSI X3.230 FC-PHファイバチャネル仕様およびその拡張によるIEEE Registration Authority割り当て「company_id」の使用) (1997年2月24日バージョン)
Guidelines for Use Of 24-Bit OUI/company_id Identifiers Within 48-Bit Global Identifier (EUI-48) and 64-Bit Global Identifier (EUI-64) When Defined By New Applications (2001年5月31日版)
  Creating Global Identif...  
Figure 4. FC-PH IEEE extended identifier format.
图3. FC-PH IEEE 48位标识符格式
  Creating Global Identif...  
Figure 3. FC-PH IEEE 48-bit identifier format.
図4. FC-PH IEEE 拡張識別番号形式
  Creating Global Identif...  
FC-PH
NAA値
  Creating Global Identif...  
Figure 5. FC-PH IEEE registered name format.
図6. FC-PH IEEE登録拡張名形式(第一ブロック)
图4. FC-PH IEEE扩展标识符格式
  Creating Global Identif...  
Figure 6. FC-PH IEEE registered extended name format (first block).
図1~6 で示すように、すべての識別番号は、以下の最大3つのセクションから構成されています。
  Isolated Power Supplies...  
Practical experience with various topologies has shown that a phase margin of 45° allows good load regulation with acceptable overshoot and undershoot, without permitting fast transients to trigger oscillation. Another good compromise is to limit the corner frequency: fC < fSWITCHING/(2x3.14xD), where D is the maximum duty cycle.
Every power-supply feedback loop must be designed. Bode plots, offering a simple picture of gain and phase for the different elements, give an overall result when you add the pictures together (Figure 11). Bode says the gain slope for a single pole above its corner frequency is -20dB/decade and its phase shift is 90°. Thus, a double-pole LC network has a gain slope of -40dB/ decade above its corner frequency and a phase shift of 180°.
  Autozero Noise Filterin...  
The autozero amplifier constitutes a sampled data system. Consequently, it produces both the sum and the difference between the sample or autozero frequency or fC and the signal frequency (fS). Therefore, to avoid aliases, the signal bandwidth is limited to less than half of fC.
アンプのオフセット電圧を連続的に補償するために、オートゼロアンプは、信号経路に並行したヌルアンプ、および数十キロヘルツ位(typ)のオートゼロ周波数(fC)で内部発振器を使用します。この動作は、図3に示すように、2つの位相に分割されます。オートゼロ位相では、両方のスイッチは位置1に設定され、コンデンサ(C1)はヌルアンプ(A2)のオフセット電圧に充電されます。メインアンプ(A1)のオフセット電圧は、C2によって保持され、NULLピンを通じて補償されます。増幅位相では、各スイッチは位置2に設定されます。C1はヌルアンプ(NULLピンで補償)のオフセット電圧を保持し、A1のオフセット電圧はA2で測定されてC2に保持されます。
为了连续校准放大器的失调电压,自动归零放大器用一个“零”放大器并联在信号路径上,内部振荡器工作在自动归零频率(fC),典型值为几十kHz。工作过程分为两个阶段,如图3所示。自动归零阶段:两个开关都置于1,电容(C1)充电到归零放大器(A2)的失调电压。主放大器(A1)的失调电压(由C2保持)通过NULL引脚校准。放大阶段:两个开关都置于位置2;C1保持归零放大器的失调电压(已经通过NULL引脚校准);A1的失调电压由A2测量并保存在C2上。
  Managing Noise in the S...  
Where K is a device constant, I is the DC current, Fc is the corner frequency, and f is the frequency.
All random noise sources add in RSS fashion; they appear at the input or output of an IC as a single noise source with one net noise density and corner frequency.
  Ultra High Speed Microc...  
FC
品質保証(QA)および信頼性
  HFAN-08.2.0: How to Con...  
XC = -j/(2π × fC × C1
Selecting Components
  Integrated solutions ma...  
Figure 3. Setting fC (cutoff frequency) for a switched-capacitor filter circuit can be done by using an external clock with a 50% ± 10% duty cycle.
图3和图4是利用SCF芯片(MAX7409/MAX7413)实现5阶低通贝塞尔滤波器的电路原理图,其中的0.1µF去耦电容可以使用普通的低成本陶瓷电容(材质为X7R或Z5U),但图4中的CCLK 推荐使用COG (NPO)材质的电容。
  Line and Load Transient...  
The initial drop will be, ΔV = ILOAD(s) x ZOUT(s) and the recovery will take the form VFINAL = ΔV x (1 - e-t/τ). VFINAL is the DC value of VOUT before the load step. At one time constant, τ = 1/(2πfc the output voltage will have recovered 63% of the initial drop (ΔV).
に周波数領域のステップ関数1/sを乗算して逆ラプラス変換すると、時間領域の応答が得られます。このループ利得を持つコントローラに負荷ステップ応答(ΔILOAD)が加わると、時間領域では指数関数的な応答が得られます。最初のドロップはΔV = ILOAD(s) × ZOUT(s)となり、その回復はVFINAL = ΔV × (1 - e-t/τ)の形となります。VFINALは負荷ステップが印加される前のVOUTのDC値です。時定数(τ = 1/(2πfC)の時間が経過すると、出力電圧は初期ドロップ(ΔV)から63%回復します。
  Creating Global Identif...  
The FC-PH IEEE 48-bit identifier format, can be derived by preceding a MAC-48 identifier with the code 1000h, as shown in Figure 3. This is safe as long as company ids that begin with 1000h are not used with the EUI-64 format.
FC-PH IEEE拡張識別番号形式(図4)は、FC-PH IEEE 48ビット識別番号と酷似しています。コード1000hではなく、こうした識別番号は「2」から始まり、3桁のVSID (ベンダ指定識別番号)フィールドが後に続きます。「2」から始まる企業IDが割り当てられていないので、混乱は生じません。実際面では、EUI-64識別番号形式より4ビット少ない36ビット全体をユーザ制御するVSIDを拡張識別番号の拡張と見なすことができます。
  A Digitally Controllabl...  
To generate a lowpass filter with two poles (12dB/octave attenuation) at the same frequency, C3 must be two times greater than C2, and POT0 and POT2 are programmed to the same values. This will result in a cutoff frequency (fC) given by:
The input portion of the circuit (C1, U1-POT1, U2A, R1, and R2) is a volume control. It also serves the purpose of shifting the DC bias of the audio signal to VCC/2 so signals can be passed through the digital potentiometer and the operational amplifiers without clipping. This design allows the circuit to work well with any VCC value between 2.7V and 5.5V because the circuit always allows the maximum signal swing for any given supply. The DC level of the output will remain at VCC/2 unless circuitry is implemented beyond the output of this circuit to move the level to a different operating point.
  Creating Global Identif...  
The FC-PH IEEE 48-bit identifier format, can be derived by preceding a MAC-48 identifier with the code 1000h, as shown in Figure 3. This is safe as long as company ids that begin with 1000h are not used with the EUI-64 format.
FC-PH IEEE拡張識別番号形式(図4)は、FC-PH IEEE 48ビット識別番号と酷似しています。コード1000hではなく、こうした識別番号は「2」から始まり、3桁のVSID (ベンダ指定識別番号)フィールドが後に続きます。「2」から始まる企業IDが割り当てられていないので、混乱は生じません。実際面では、EUI-64識別番号形式より4ビット少ない36ビット全体をユーザ制御するVSIDを拡張識別番号の拡張と見なすことができます。
  Creating Global Identif...  
Specific identifiers discussed are: MAC-48 IDENTIFIER/EUI-48 GLOBAL identifier format, EUI-64 GLOBAL identifier format, FC-PH IEEE 48-bit identifier format, FC-PH IEEE extended identifier format, FC-PH IEEE registered name format, and FC-PH IEEE registered extended name format.
要約:イーサネット技術の発明で、メディアアクセス制御(MAC)ソースおよび宛先アドレスが重要になりました。これらは、データ伝送において開始点と終了点を特定するのに必要なユニークな識別子です。このアプリケーションノートでは、イーサネット技術に使用されるようなユニークな識別子を作成し管理するために一般およびカスタム化された1-Wireデバイスを最大限に生かすための方法が記載されています。グローバルにユニークな識別子として、IEEE®規格を含めた様々な規格が説明されています。ここで挙げられている特定の識別子は:MAC-48 IDENTIFIER/EUI-48 GLOBAL identifier format、EUI-64 GLOBAL identifier format、FC-PH IEEE 48-bit identifier format、FC-PH IEEE extended identifier format、FC-PH IEEE registered name format、およびFC-PH IEEE registered extended name formatです。
  Line and Load Transient...  
By injecting a signal into the feedback path, a Bode plot of gain and phase of GFB x GC(s) can be developed that show how much attenuation the controller has at the output due to disturbances in VIN and ILOAD. Of special concern is the crossover frequency, fC, where GFB x GC(s) = 1, and its associated phase shift.
フィードバックを加えると、外乱による出力では、入力電圧および負荷電流の変動による影響は(1 + GFB × GC(s))の項だけ減衰することが分かります。項GFBはフィードバック分圧利得で、GC(s)はコントローラ利得です。後者にはパワーフィルタ、エラーアンプ、およびその他のコントロールループ内の利得要素が含まれています。項GFB × GC(s)はループ利得と呼ばれています。フィードバック経路に信号を注入することによって、GFB × GC(s)の利得と位相のボード線図を作ることができ、それによってVINとILOADの外乱によってコントローラが出力でどのくらいの大きさの減衰を与えるかが分かります。特に重要なのが、GFB × GC(s) = 1となるクロスオーバ周波数のfC、およびその周波数での位相シフトです。位相マージン(180°とfCでの位相シフトとの差)が0°に近づくにつれて、過渡応答に望ましくない影響が現れます。クロスオーバ周波数を超えると、ループ利得は1より小さくなり、ラインおよび負荷トランジェントの減衰は電源にはフィードバックがかかっていない場合と同じになります。
  Creating Global Identif...  
Specific identifiers discussed are: MAC-48 IDENTIFIER/EUI-48 GLOBAL identifier format, EUI-64 GLOBAL identifier format, FC-PH IEEE 48-bit identifier format, FC-PH IEEE extended identifier format, FC-PH IEEE registered name format, and FC-PH IEEE registered extended name format.
要約:イーサネット技術の発明で、メディアアクセス制御(MAC)ソースおよび宛先アドレスが重要になりました。これらは、データ伝送において開始点と終了点を特定するのに必要なユニークな識別子です。このアプリケーションノートでは、イーサネット技術に使用されるようなユニークな識別子を作成し管理するために一般およびカスタム化された1-Wireデバイスを最大限に生かすための方法が記載されています。グローバルにユニークな識別子として、IEEE®規格を含めた様々な規格が説明されています。ここで挙げられている特定の識別子は:MAC-48 IDENTIFIER/EUI-48 GLOBAL identifier format、EUI-64 GLOBAL identifier format、FC-PH IEEE 48-bit identifier format、FC-PH IEEE extended identifier format、FC-PH IEEE registered name format、およびFC-PH IEEE registered extended name formatです。
  Line and Load Transient...  
By injecting a signal into the feedback path, a Bode plot of gain and phase of GFB x GC(s) can be developed that show how much attenuation the controller has at the output due to disturbances in VIN and ILOAD. Of special concern is the crossover frequency, fC, where GFB x GC(s) = 1, and its associated phase shift.
フィードバックを加えると、外乱による出力では、入力電圧および負荷電流の変動による影響は(1 + GFB × GC(s))の項だけ減衰することが分かります。項GFBはフィードバック分圧利得で、GC(s)はコントローラ利得です。後者にはパワーフィルタ、エラーアンプ、およびその他のコントロールループ内の利得要素が含まれています。項GFB × GC(s)はループ利得と呼ばれています。フィードバック経路に信号を注入することによって、GFB × GC(s)の利得と位相のボード線図を作ることができ、それによってVINとILOADの外乱によってコントローラが出力でどのくらいの大きさの減衰を与えるかが分かります。特に重要なのが、GFB × GC(s) = 1となるクロスオーバ周波数のfC、およびその周波数での位相シフトです。位相マージン(180°とfCでの位相シフトとの差)が0°に近づくにつれて、過渡応答に望ましくない影響が現れます。クロスオーバ周波数を超えると、ループ利得は1より小さくなり、ラインおよび負荷トランジェントの減衰は電源にはフィードバックがかかっていない場合と同じになります。
  Creating Global Identif...  
Specific identifiers discussed are: MAC-48 IDENTIFIER/EUI-48 GLOBAL identifier format, EUI-64 GLOBAL identifier format, FC-PH IEEE 48-bit identifier format, FC-PH IEEE extended identifier format, FC-PH IEEE registered name format, and FC-PH IEEE registered extended name format.
要約:イーサネット技術の発明で、メディアアクセス制御(MAC)ソースおよび宛先アドレスが重要になりました。これらは、データ伝送において開始点と終了点を特定するのに必要なユニークな識別子です。このアプリケーションノートでは、イーサネット技術に使用されるようなユニークな識別子を作成し管理するために一般およびカスタム化された1-Wireデバイスを最大限に生かすための方法が記載されています。グローバルにユニークな識別子として、IEEE®規格を含めた様々な規格が説明されています。ここで挙げられている特定の識別子は:MAC-48 IDENTIFIER/EUI-48 GLOBAL identifier format、EUI-64 GLOBAL identifier format、FC-PH IEEE 48-bit identifier format、FC-PH IEEE extended identifier format、FC-PH IEEE registered name format、およびFC-PH IEEE registered extended name formatです。
  A Digitally Controllabl...  
If the input circuit is eliminated, the output signal will simply be the input signal filtered by a 2-pole filter with cutoff frequency (fC), which includes the DC component of the input signal that will be passed to the output.
A digital resistor model for calculating RPOT is shown in Figure 2. For a given position setting, the corresponding switch will be closed and all the other position switches will be open. Each increasing position of the potentiometer can be thought of as increasing the resistance by 1 LSB (10kΩ/128 = 78Ω for the DS3903), with the exception of the highest position settings where the parallel combination of the potentiometer resistance and the wiper resistance causes some nonlinearly. The formula for determining RPOT is given by:
  Creating Global Identif...  
Specific identifiers discussed are: MAC-48 IDENTIFIER/EUI-48 GLOBAL identifier format, EUI-64 GLOBAL identifier format, FC-PH IEEE 48-bit identifier format, FC-PH IEEE extended identifier format, FC-PH IEEE registered name format, and FC-PH IEEE registered extended name format.
要約:イーサネット技術の発明で、メディアアクセス制御(MAC)ソースおよび宛先アドレスが重要になりました。これらは、データ伝送において開始点と終了点を特定するのに必要なユニークな識別子です。このアプリケーションノートでは、イーサネット技術に使用されるようなユニークな識別子を作成し管理するために一般およびカスタム化された1-Wireデバイスを最大限に生かすための方法が記載されています。グローバルにユニークな識別子として、IEEE®規格を含めた様々な規格が説明されています。ここで挙げられている特定の識別子は:MAC-48 IDENTIFIER/EUI-48 GLOBAL identifier format、EUI-64 GLOBAL identifier format、FC-PH IEEE 48-bit identifier format、FC-PH IEEE extended identifier format、FC-PH IEEE registered name format、およびFC-PH IEEE registered extended name formatです。
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