LTC6905
8
6905fa
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LTC1799 1khz 至 33mhz thinsot 振荡器 单独的 输出, 高 频率 运作
LTC6900 1khz 至 20mhz thinsot 振荡器 单独的 输出 更小的 电源
LTC6902 multiphase 振荡器 和 展开 spectrum 调制 2-, 3- 或者 4-阶段 输出
ltc6903/ltc6904 1khz 至 68mhz 串行 端口 可编程序的 振荡器 3-线 或者 i
2
C
TM
可编程序的
ltc6905-xxx 序列 fixed 频率 ltc6905 高 精度, 非 外部 电阻
LTC6906 微小功率, 10khz 至 1mhz 电阻 设置 thinsot 振荡器 ultralow 电源, 电阻 sets 频率
I
2
c 是 一个 商标 的 飞利浦 electronics n.v.
APPLICATIOs i 为 atio
WUUU
图示 3. 电流 控制 振荡器
图示 4. 电压 控制 振荡器
f
N
MHz k
VV
R
I
VV
MHz
OSC
设置
设置
CNTRL
设置
=
Ω
⎡
⎣
⎢
⎤
⎦
⎥
+
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
+
+
1
168 5 10
15
.• •
–
–
–
.
I
CNTRL
频率
≤
100kHz
例子 (图示 3): v
设置
= (v
+
– 1v), r
设置
= 10k, n = 1
f MHz k I MHz
OSC CNTRL
=
Ω
()
+
[]
168 5 1 10 1 5.•– • .
f
N
MHz k
VV
R
VV
R
VV
MHz
OSC
设置
设置
设置 CNTRL
CNTRL
设置
=
Ω
⎡
⎣
⎢
⎤
⎦
⎥
+
⎡
⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎤
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
+
+
1
168 5 10
15
.• •
–
–
–
–
.
V
CNTRL
频率
≤
100kHz
例子 (图示 4): v
设置
= (v
+
– 1v), r
设置
= 10k, r
CNTRL
= 33.2k,
n = 1, v
+
= 3v
f MHz k
k
VV
k
MHz
OSC
CNTRL
=
Ω
ΩΩ
⎡
⎣
⎢
⎤
⎦
⎥
+
⎡
⎣
⎢
⎤
⎦
⎥
168 5 10
1
10
2
33 2
15.• • –
–
.
.
alternative 方法 的 设置 这 输出
频率 的 这 ltc6905
这 ltc6905 将 是 编写程序 用 任何 方法 那
来源 一个 电流 在 这 设置 管脚 (管脚 3). 这 精度 的
这 程序编制 是 最好的 和 一个 简单的 电阻 因为
这 ltc6905 takes 在 账户 两个都 这 电压 在 这 设置
管脚 和 这 电流 在 这 设置 管脚 当 generating 这
输出 频率. 自从 这 电压 在 这 设置 管脚 能 相异
用 作 更 作 5%, 设置 这 频率 使用 一个 电流
相当 比 一个 电阻 将 结果 在 作 更 作 5% addi-
tional inaccuracy 在 这 输出 频率.
图示 3 显示 一个 方法 至 控制 这 频率 的 这
ltc6905 使用 一个 电流 源. r
设置
, 在 这个 情况, sets 一个
最大 频率 符合 至 这 regular expression
为 f
OSC
. 这 电流 源 将 减去 电流 从 这
设置 管脚 至 更小的 这 频率.
图示 4 显示 一个 方法 为 controlling 这 频率 的
这 ltc6905 使用 一个 电压 源. 在 这个 情况, r
设置
sets
一个 常量 电流 在 这 设置 管脚, 和 r
CNTRL
将 sub-
tract 从 这个 电流 在 顺序 至 改变 这 频率.
增加 v
CNTRL
将 增加 这 输出 频率.
V
+
1
2
3
5
f
OSC
69.8mhz 至 170mhz
V
+
0.1
µ
F
I
CNTRL
0
µ
一个 至 60
µ
一个
R
设置
10k
6905 f03
4
地
V
+
n = 1
LTC6905
设置
输出
DIV
V
+
1
2
3
5
V
+
= 3v
0.1
µ
F
R
设置
10k
V
CNTRL
0v 至 2v
6905 f04
4
地
V
+
n = 1
LTC6905
设置
输出
DIV
+
–
R
CNTRL
33.2k
f
OSC
69.8mhz 至 170mhz