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未知 2019-03-15 08:38 0条评论
TI BAW技术是基于集成微机电(MEMS)的片上谐振器的关键技术,该谐振器由夹在两个电极之间的压电材料组成(图1)。这种材料可以将电能转换为机械声能,产生可靠的振荡,从而产生高频,稳定的时钟输出。然后,稳定时钟可用作射频(RF)定时的参考源,使无线电

  TI BAW技术是基于集成微机电(MEMS)的片上谐振器的关键技术,该谐振器由夹在两个电极之间的压电材料组成(图1)。这种材料可以将电能转换为机械声能,产生可靠的振荡,从而产生高频,稳定的时钟输出。然后,稳定时钟可用作射频(RF)定时的参考源,使无线电核心可靠运行,与此同时,还具备很高的频率误差和温度漂移等性能。

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  时钟信号(Clock Signal)是时序逻辑的基础,用于决定逻辑单元中的状态何时更新,是有固定周期并与运行无关的信号量。时钟信号有固定的时钟频率,在电子尤其是信号的同步数字电路,信号的利用像一个节拍器协调行动的数字电路,它可以帮助每个组件完美同步的运行。德州仪器 (TI) 半导体事业部中国区业务拓展总监吴健鸿先生但是,目前的技术跟不上数据量迅猛增长的脚步。TI突破性地首次将BAW谐振器技术用于集成时钟功能,德州仪器 (TI) 半导体事业部中国区业务拓展总监吴健鸿先生,迫不及待地向EEWORLD记者介绍了这一新应用。石英晶体难以企及的高精度吴健鸿先生首先阐述了当前产业环境面临的问题:“具有离散

  ——翻译自TI BlogTI首席技术官Ahmad Bahai解释了TI BAW谐振器技术是如何为高速连接铺平道路每个射频、混合信号和数字系统都需要一个定时和时钟子系统来同步数据的生成和传输。有线网络或FPGA上的数据传输速率已上升到每秒几百兆。同样,Wi-Fi®和蓝牙®低功耗等通信标准支持的无线网络的数据速率也呈指数级增长。在电子系统中,彩63彩票平台登录1001ch.com石英晶体谐振器被用作时间和频率的参考物,其频率范围从几千赫到几兆赫不等。颠覆性新体声波(BAW)技术,为有线和无线通信系统提供了一个更清晰的时钟参考。谐振频率高达2.4 GHz——可以为无线电系统或高性能时钟分布提供更多的帮助

  及其他外部环境问题造成设备不工作。采用TI BAW谐振器技术的新器件集成了参考时钟谐振器,以小尺寸提供最高频率。这一高度集成的芯片能够有效提升性能,提高机械应力耐受性,例如振动和冲击等。由于TI BAW技术能够实现稳定的数据传输,所以有线和无线信号的数据同步更为精确并使得连续传输成为可能,这意味着可以快速、无缝地处理数据,大幅提升整个系统的效率。CC2652RB特性:更小的总体积:作为业界先进的无外置石英晶振的无线RB在方形扁平无引脚(QFN)封装内集成了一个BAW谐振器,因而无需外置高速48-MHz晶体。简化的设计:CC2652RB是最低功耗的多标准器件,在单芯片上支持Zigbee®、Thread、低功耗蓝牙

  近日,德州仪器(TI)表示,在体声波(BAW)技术方面取得了突破性进展,并在大规模将该技术导入到TI的各项产品中,其中谐振器就是其中之一。LMK05318 是一款高性能网络同步器时钟器件,提供抖动消除、时钟生成、先进的时钟监控和卓越的无中断切换性能,可满足通信基础设施和工业 应用的严格计时要求。该器件具有超低抖动和高电源噪声抑制 (PSNR) 性能,可降低高速串行链路中的误码率 (BER)。该器件可使用 TI 专有的体声波 VCO 技术生成具有 50fs RMS 抖动的输出时钟,而不受 XO 和基准输入的抖动和频率的影响。DPLL 支持抖动和漂移衰减的可编程环路带宽,而两个 APLL 支持分频率转换,从而可以实现灵活的时钟生成

  德州仪器本周公布了该公司所称的“突破性”体声波(BAW)谐振器技术。利用微谐振器技术,TI不再需要使用外部石英晶体。相反,它可以将高精度和超低抖动时钟直接集成到包含其他电路的封装中,据该公司称。这使得TI能够为嵌入式市场推出业界首款无晶体无线MCU,SimpleLink CC2652RB,其时钟包含在同一芯片中。TI声称突破BAW技术同时,通过将相同的BAW技术应用于网络基础设施,TI推出了名为LMK05318的网络同步器,即使在高系统级干扰下也能实现400 Gbps链路性能。TI负责连接微控制器的副总裁Ray Upton解释说,新技术对于“以稳定的方式移动大量数据”至关重要,从而改善了高性能通信。 TI

  每个电子系统都必须要有心跳——时钟信号,它可以帮助每个组件完美同步的运行。几十年来,设计人员一直使用石英晶体来产生这种电子心跳。通过晶体振荡,实现精确的节奏。但当这些昂贵的晶体出现磨损时,它们就会抖动或跳变,进而影响计时的精确性。近日,德州仪器(TI)发布了两款全新的基于体身波(BAW, bulk acoustic wave)谐振器技术的核心产品。这些微型计时器尺寸仅有100微米,比头发的直径还小,但它们的运行频率远远高于石英晶体,可实现更优异的系统性能。随着5G通信和大数据时代的到来,全球系统之间的数据传输速度日益加快,高精度时钟就变得愈发重要了。从楼宇自动化到虚拟健康

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