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接口芯片 / 时钟和计时型号

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DIODES(美台)TQFN-32(5x5)
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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Infineon(英飞凌)SOIC-16
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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DIODES(美台)TQFN-32(5x5)
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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MICROCHIP(美国微芯)PLCC-28(11.5x11.5)
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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Infineon(英飞凌)TSSOP-16
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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onsemi(安森美)PLCC-28(11.5x11.5)
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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onsemi(安森美)QFN-16(3x3)
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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2.5V / 3.3V 1:8 LVPECL 高性能差分 1:8 时钟/数据扇出缓冲器。NB7L1008 会对最高以 7 GHz 或 12 Gb/s 运行的时钟或数据复制八个相同的输出副本。

onsemi(安森美)QFN-32-EP(5x5)
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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MICROCHIP(美国微芯)TQFP-48(7x7)
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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MICROCHIP(美国微芯)TQFP-48(7x7)
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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onsemi(安森美)QFN-16(3x3)
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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MICROCHIP(美国微芯)TSSOP-20
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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MICROCHIP(美国微芯)TSSOP-20
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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DIODES(美台)TQFN-64(9x9)
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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DIODES(美台)TQFN-48-EP(7x7)
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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Infineon(英飞凌)-
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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DIODES(美台)TQFN-64(9x9)
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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MICROCHIP(美国微芯)QFN-32(5x5)
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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MICROCHIP(美国微芯)QFN-32-EP(5x5)
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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MC100EP14 是一款低歪曲率 1:5 差分驱动器,在设计时考虑到时钟分配,将两个时钟源集中到一个输入 多路复用器中。ECL/PECL 输入信号可以是差分或单端的(若使用 VBB 输出)。当 LVEP14 在 PECL 条件下运行时,可使用 HSTL 输入。EP14 专门保证低输出到输出歪曲率。最优的设计、布局和处理可最大程度地降低器件内部以及器件之间的歪曲率。为了确保达到严格的歪曲率规范,即使只使用一个输出,差分输出的两端也都需要端接。如果未使用输出对,则两个输出都可以保持开路(无端接),而不影响歪曲率。公共启用 (ENbar) 是同步的,输出在低电平状态下启用/禁用。这样可避免在启用/禁用设备时出现欠幅时钟脉冲,这种情况可能发生在异步控制中。内部触发器在输入时钟的下降沿被锁定,因此所有相关规格限制都参考时钟输入的负沿。仅为此器件提供 VBB 引脚,即内部产生的供应电压。对于单端输入情况,将未使用的差分输入连接至 VBB,作为开关参考电压。VBB 还可重新偏置交流耦合输入。使用时,通过 0.01 uF 电容器对 VBB 和 VCC 进行去耦合,并将源电流或汲电流限制为 0.5 mA。不使用时,VBB 应保持开路。

onsemi(安森美)TSSOP-20
接口芯片 / 时钟和计时时钟缓冲器 / 驱动器 / 分配器
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