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
图 35 显示了 AMC1306M25 与 MCU 之间的数字接口具有硬件可配置相位延迟的时钟信号补偿。借助这种补偿方法,硬件中通过相位延迟实现的相移时钟信号会连接到 MCU 的 SDFM 模块的时钟输入 SDFM_CLKIN。这种类型的补偿适用于任何具有 Σ-Δ 滤波器模块的 MCU,但建议仅用于具有外部时钟源和 CMOS 接口的隔离式 Δ-Σ 调制器。
为了在硬件中实现相位延迟,可以使用逻辑门或缓冲区在时钟信号中引入传播延迟。然而,在硬件中实施延迟时,延迟的值在很大程度上取决于硬件模块的传播延迟,从而限制了自由度和用户可配置性。通过具有硬件可配置相位延迟的时钟信号进行补偿的工作原理与节 8.2.3.1中所述的原理相同。