大家好、
当使用 Y0、Y1、Y2、Y3时、
我们是否应该计算每个 Yn 的延迟、因为它们的容性负载发生了变化?
此外、为了确认、Yn 的延迟是使用图10确定的、即负载增量(Yn 负载和 CKLOUT 负载之间的增量)、对吧?
图10. TPD、传播延迟时间与增量负载间的关系
此致、
Ohashi
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大家好、
当使用 Y0、Y1、Y2、Y3时、
我们是否应该计算每个 Yn 的延迟、因为它们的容性负载发生了变化?
此外、为了确认、Yn 的延迟是使用图10确定的、即负载增量(Yn 负载和 CKLOUT 负载之间的增量)、对吧?
图10. TPD、传播延迟时间与增量负载间的关系
此致、
Ohashi
您好、Ryoma、
来计算延迟。 我们通常对包括器件输出驱动器电容在内的所有输出端的容性负载求平均值。 有关计算电 容的更多详细信息、请参阅该线程计算电容。
图10. 显示了基于 CLKOUT 和 Yn 电容关系的 CLKIN 的超前和滞后。 如果 CLKOUT 的电容高于 Yn 的平均值、则 CLKIN 将滞后于器件的输出、反之亦然。

图10. 显示了输出是如何根据 CLKOUT 和 Yn 增量输出的传播延迟、如上所述。 您可以参考此信息了解 CLKIN 和器件输出(Yn)的预期延迟超前或滞后。
例如、在图的右侧、根据 CLKOUT 值(变量)和 Yn = 3pF (平均值)、Delta 负载是一个正值。 因此、当您具有正增量时、您预计器件的输出将在基于反馈路径的相位方面先于 CLKIN。

我希望这澄清了这一点。
最棒的
阿西姆
您好、Ryoma、
该平均值用于在不同输出端存在不同负载时补偿相位或延迟变化。
在理想情况下、假设所有输出上都有相同的负载、例如:所有输出上为1pF、则这些输出的平均值为1pF 以及1+ 1 + 1 = 4pF / 4 = 1pF。 因此、在反馈路径上使用这个值、即 CLKOUT 负载将导致 CLKIN 和 CLKOUT 相位对齐、或者我说零延迟。 现在、您可以选择更大或更小的值来调整 Y0输出以领先于 CLKIN 或使其滞后。
但是、如果负载现在在 Y0、Y1 = 1pF 和 Y2的输出之间变化、则 Y3 = 4pF。 现在、如果您选择极端情况(1pF 或4pF)、则相对于 CLKIN 输入、Y0、Y1和 Y2、Y3之间将存在极端相位差。 因此、我们进行平均值计算、以找到补偿极端情况的共同理由。 平均值帮助我们将 Y0、Y1和 Y2、Y3之间的相位差降低一个值。
因此、该功能图基于用于延迟调节的外部反馈、但如果您具有不同的负载、则平均值可以最大程度地减小所有输出之间的延迟差或相位变化、如上所述。 当您在所有输出上具有不同的负载条件时、进行相位对齐确实很困难。
我希望这澄清了数据表中使用的平均术语。
最棒的
阿西姆