ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
圖 35 顯示了 AMC1306M25 與 MCU 之間的數(shù)字接口具有硬件可配置相位延遲的時鐘信號補償。借助這種補償方法,硬件中通過相位延遲實現(xiàn)的相移時鐘信號會連接到 MCU 的 SDFM 模塊的時鐘輸入 SDFM_CLKIN。這種類型的補償適用于任何具有 Σ-Δ 濾波器模塊的 MCU,但建議僅用于具有外部時鐘源和 CMOS 接口的隔離式 Δ-Σ 調(diào)制器。
為了在硬件中實現(xiàn)相位延遲,可以使用邏輯門或緩沖區(qū)在時鐘信號中引入傳播延遲。然而,在硬件中實施延遲時,延遲的值在很大程度上取決于硬件模塊的傳播延遲,從而限制了自由度和用戶可配置性。通過具有硬件可配置相位延遲的時鐘信號進行補償?shù)墓ぷ髟砼c節(jié) 8.2.3.1中所述的原理相同。