亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

信號延遲

  • WinAVR中的延時函數

    WinAVR中自帶的延時函數說明 WinAVR中自帶的延時函數說明

    標簽: WinAVR 延時函數

    上傳時間: 2013-06-14

    上傳用戶:Late_Li

  • SYSTEMVIEW信真及其FPGA實現發送端設計

    真序擴頻通信系統的SYSTEMVIEW信真及其FPGA實現發送端設計

    標簽: SYSTEMVIEW FPGA 發送

    上傳時間: 2013-08-28

    上傳用戶:debuchangshi

  • FPGA 數字電路 時序 時延路徑 建立時間 保持時間

    關鍵詞:FPGA 數字電路 時序 時延路徑 建立時間 保持時間

    標簽: FPGA 數字電路 保持 時序

    上傳時間: 2013-08-31

    上傳用戶:梧桐

  • 數據管理:包括司機基本信息、汽車基本信息、車輛事故信息、車輛維修信

    1.數據管理:包括司機基本信息、汽車基本信息、車輛事故信息、車輛維修信\r\n息等的管理;\r\n2.派車運營記錄管理:登記派車的情況、進行派車修改;\r\n來確定庫存是否有需要的車型,為賣車做好準備;\r\n3.查詢管理:能夠根據車輛編號和派車日期查詢當日的派車情況,并能進行統\r\n計派車次數等;\r\n 4.系統管理:用戶管理和系統退出等。\r\n

    標簽: 數據管理 汽車

    上傳時間: 2013-09-09

    上傳用戶:wanqunsheng

  • 信噪比估計方法研究

    在QPSK調制方式下,分別研究推導了基于輔助數據的極大似然比信噪比估計算法研究、基于矩的信噪比估計算法研究以及基于高階累積量的信噪比估計算法。通過仿真比較了信噪比估計算法的性能,著重分析比較了采用的迭代次數及數據長度等參數對算法性能的影響,最終根據算法各自的特點給出了相應的適用范圍。

    標簽: 信噪比 方法研究

    上傳時間: 2013-10-20

    上傳用戶:15736969615

  • 串入式聲音延時開關的制作

    串入式聲音延時開關的制作

    標簽: 聲音延時開關

    上傳時間: 2013-10-29

    上傳用戶:392210346

  • 基于周期平穩的盲信噪比估計方法

    基于對信號的周期平穩統計量的分析,提出了一種高斯白噪聲信道下的盲信噪比估計方法。對信號的調制方式沒有要求,也不需要發送端發送己知數據。

    標簽: 周期 信噪比

    上傳時間: 2013-11-07

    上傳用戶:hakim

  • 過采樣法提高A_D分辨率和信噪比

    介紹一種簡便的方法, 只用軟件就可以將轉換器位數提高, 并且還能同時提高采樣系統的信噪比。通過實際驗證, 證明該方法是成功的。

    標簽: A_D 過采樣 分辨率 信噪比

    上傳時間: 2013-11-11

    上傳用戶:zhenyushaw

  • 對非整周期正弦波形信噪比計算方法的研究

    以雙音多頻信號為例,通過運用快速傅里葉變換和Hanning窗等數學方法,分析了信號頻率,電平和相位之間的關系,推導出了計算非整周期正弦波形信噪比的算法,解決了數字信號處理中非整周期正弦波形信噪比計算精度低下的問題。以C編程語言進行實驗,證明了算法的正確性和可重用性,并可極大的提高工作效率。

    標簽: 周期 信噪比 正弦 波形

    上傳時間: 2014-01-18

    上傳用戶:laomv123

  • 時鐘分相技術應用

    摘要: 介紹了時鐘分相技術并討論了時鐘分相技術在高速數字電路設計中的作用。 關鍵詞: 時鐘分相技術; 應用 中圖分類號: TN 79  文獻標識碼:A   文章編號: 025820934 (2000) 0620437203 時鐘是高速數字電路設計的關鍵技術之一, 系統時鐘的性能好壞, 直接影響了整個電路的 性能。尤其現代電子系統對性能的越來越高的要求, 迫使我們集中更多的注意力在更高頻率、 更高精度的時鐘設計上面。但隨著系統時鐘頻率的升高。我們的系統設計將面臨一系列的問 題。 1) 時鐘的快速電平切換將給電路帶來的串擾(Crosstalk) 和其他的噪聲。 2) 高速的時鐘對電路板的設計提出了更高的要求: 我們應引入傳輸線(T ransm ission L ine) 模型, 并在信號的匹配上有更多的考慮。 3) 在系統時鐘高于100MHz 的情況下, 應使用高速芯片來達到所需的速度, 如ECL 芯 片, 但這種芯片一般功耗很大, 再加上匹配電阻增加的功耗, 使整個系統所需要的電流增大, 發 熱量增多, 對系統的穩定性和集成度有不利的影響。 4) 高頻時鐘相應的電磁輻射(EM I) 比較嚴重。 所以在高速數字系統設計中對高頻時鐘信號的處理應格外慎重, 盡量減少電路中高頻信 號的成分, 這里介紹一種很好的解決方法, 即利用時鐘分相技術, 以低頻的時鐘實現高頻的處 理。 1 時鐘分相技術 我們知道, 時鐘信號的一個周期按相位來分, 可以分為360°。所謂時鐘分相技術, 就是把 時鐘周期的多個相位都加以利用, 以達到更高的時間分辨。在通常的設計中, 我們只用到時鐘 的上升沿(0 相位) , 如果把時鐘的下降沿(180°相位) 也加以利用, 系統的時間分辨能力就可以 提高一倍(如圖1a 所示)。同理, 將時鐘分為4 個相位(0°、90°、180°和270°) , 系統的時間分辨就 可以提高為原來的4 倍(如圖1b 所示)。 以前也有人嘗試過用專門的延遲線或邏輯門延時來達到時鐘分相的目的。用這種方法產生的相位差不夠準確, 而且引起的時間偏移(Skew ) 和抖動 (J itters) 比較大, 無法實現高精度的時間分辨。 近年來半導體技術的發展, 使高質量的分相功能在一 片芯片內實現成為可能, 如AMCC 公司的S4405, CY2 PRESS 公司的CY9901 和CY9911, 都是性能優異的時鐘 芯片。這些芯片的出現, 大大促進了時鐘分相技術在實際電 路中的應用。我們在這方面作了一些嘗試性的工作: 要獲得 良好的時間性能, 必須確保分相時鐘的Skew 和J itters 都 比較小。因此在我們的設計中, 通常用一個低頻、高精度的 晶體作為時鐘源, 將這個低頻時鐘通過一個鎖相環(PLL ) , 獲得一個較高頻率的、比較純凈的時鐘, 對這個時鐘進行分相, 就可獲得高穩定、低抖動的分 相時鐘。 這部分電路在實際運用中獲得了很好的效果。下面以應用的實例加以說明。2 應用實例 2. 1 應用在接入網中 在通訊系統中, 由于要減少傳輸 上的硬件開銷, 一般以串行模式傳輸 圖3 時鐘分為4 個相位 數據, 與其同步的時鐘信號并不傳輸。 但本地接收到數據時, 為了準確地獲取 數據, 必須得到數據時鐘, 即要獲取與數 據同步的時鐘信號。在接入網中, 數據傳 輸的結構如圖2 所示。 數據以68MBös 的速率傳輸, 即每 個bit 占有14. 7ns 的寬度, 在每個數據 幀的開頭有一個用于同步檢測的頭部信息。我們要找到與它同步性好的時鐘信號, 一般時間 分辨應該達到1ö4 的時鐘周期。即14. 7ö 4≈ 3. 7ns, 這就是說, 系統時鐘頻率應在300MHz 以 上, 在這種頻率下, 我們必須使用ECL inp s 芯片(ECL inp s 是ECL 芯片系列中速度最快的, 其 典型門延遲為340p s) , 如前所述, 這樣對整個系統設計帶來很多的困擾。 我們在這里使用鎖相環和時鐘分相技術, 將一個16MHz 晶振作為時鐘源, 經過鎖相環 89429 升頻得到68MHz 的時鐘, 再經過分相芯片AMCCS4405 分成4 個相位, 如圖3 所示。 我們只要從4 個相位的68MHz 時鐘中選擇出與數據同步性最好的一個。選擇的依據是: 在每個數據幀的頭部(HEAD) 都有一個8bit 的KWD (KeyWord) (如圖1 所示) , 我們分別用 這4 個相位的時鐘去鎖存數據, 如果經某個時鐘鎖存后的數據在這個指定位置最先檢測出這 個KWD, 就認為下一相位的時鐘與數據的同步性最好(相關)。 根據這個判別原理, 我們設計了圖4 所示的時鐘分相選擇電路。 在板上通過鎖相環89429 和分相芯片S4405 獲得我們所要的68MHz 4 相時鐘: 用這4 個 時鐘分別將輸入數據進行移位, 將移位的數據與KWD 作比較, 若至少有7bit 符合, 則認為檢 出了KWD。將4 路相關器的結果經過優先判選控制邏輯, 即可輸出同步性最好的時鐘。這里, 我們運用AMCC 公司生產的 S4405 芯片, 對68MHz 的時鐘進行了4 分 相, 成功地實現了同步時鐘的獲取, 這部分 電路目前已實際地應用在某通訊系統的接 入網中。 2. 2 高速數據采集系統中的應用 高速、高精度的模擬- 數字變換 (ADC) 一直是高速數據采集系統的關鍵部 分。高速的ADC 價格昂貴, 而且系統設計 難度很高。以前就有人考慮使用多個低速 圖5 分相技術應用于采集系統 ADC 和時鐘分相, 用以替代高速的ADC, 但由 于時鐘分相電路產生的相位不準確, 時鐘的 J itters 和Skew 比較大(如前述) , 容易產生較 大的孔徑晃動(Aperture J itters) , 無法達到很 好的時間分辨。 現在使用時鐘分相芯片, 我們可以把分相 技術應用在高速數據采集系統中: 以4 分相后 圖6 分相技術提高系統的數據采集率 的80MHz 采樣時鐘分別作為ADC 的 轉換時鐘, 對模擬信號進行采樣, 如圖5 所示。 在每一采集通道中, 輸入信號經過 緩沖、調理, 送入ADC 進行模數轉換, 采集到的數據寫入存儲器(M EM )。各個 采集通道采集的是同一信號, 不過采樣 點依次相差90°相位。通過存儲器中的數 據重組, 可以使系統時鐘為80MHz 的采 集系統達到320MHz 數據采集率(如圖6 所示)。 3 總結 靈活地運用時鐘分相技術, 可以有效地用低頻時鐘實現相當于高頻時鐘的時間性能, 并 避免了高速數字電路設計中一些問題, 降低了系統設計的難度。

    標簽: 時鐘 分相 技術應用

    上傳時間: 2013-12-17

    上傳用戶:xg262122

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
国产精品v日韩精品| 久久久91精品国产| 日韩视频免费在线观看| 欧美日韩国产在线| 夜夜嗨av色一区二区不卡| 国产精品国产三级国产普通话三级| 亚洲国产一区二区三区青草影视 | 亚洲午夜激情在线| 国产精品羞羞答答xxdd| 男人的天堂亚洲| 亚洲在线观看免费| 国语自产精品视频在线看| 欧美日韩亚洲三区| 久久视频国产精品免费视频在线| 日韩亚洲国产欧美| 影音先锋在线一区| 国产日韩欧美日韩大片| 国产精品va在线播放| 欧美激情二区三区| 西西人体一区二区| 亚洲性夜色噜噜噜7777| 99国产精品私拍| 尤物99国产成人精品视频| 国产精品色一区二区三区| 欧美精品七区| 乱中年女人伦av一区二区| 欧美在线视频播放| 亚洲欧美日韩精品一区二区| 国内精品久久久久影院色| 国产精品久久久久久久久久免费 | 欧美体内she精视频| 牛人盗摄一区二区三区视频| 久久米奇亚洲| 欧美一级黄色网| 午夜精品久久久久久久99黑人| 亚洲激情av在线| 亚洲精品小视频| 在线视频中文亚洲| 中文国产亚洲喷潮| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 欧美中日韩免费视频| 久久岛国电影| 久久综合久久综合久久综合| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 欧美成人综合在线| 欧美乱大交xxxxx| 久久久久久伊人| 欧美精品xxxxbbbb| 国产精品伦子伦免费视频| 国产日韩欧美综合| 羞羞色国产精品| 欧美1区免费| 欧美日韩一区二区三| 国产精品视频网站| 在线观看成人小视频| 亚洲免费高清视频| 亚洲一区免费看| 久久国产日韩欧美| 欧美日韩成人在线播放| 国产区二精品视| 亚洲狼人精品一区二区三区| 亚洲一区二区三区在线看| 久久久久久穴| 国产精品久久精品日日| 亚洲福利视频免费观看| 亚洲作爱视频| 老牛国产精品一区的观看方式| 欧美午夜激情小视频| 樱桃成人精品视频在线播放| 亚洲欧美日韩爽爽影院| 欧美日韩国产综合视频在线观看中文| 国产日韩欧美一区二区三区四区| 99精品欧美| 欧美人成在线视频| 亚洲日本欧美日韩高观看| 久久裸体视频| 国内精品久久久久久久影视麻豆| 亚洲裸体在线观看| 欧美1区2区视频| 一区二区三区在线视频观看 | 欧美精品成人91久久久久久久| 国产午夜精品一区二区三区视频 | 老司机免费视频久久| 国产欧美一区二区精品仙草咪| 在线视频欧美精品| 欧美三级免费| 亚洲一区亚洲| 国产情人综合久久777777| 一区二区三区视频观看| 欧美日韩成人精品| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 欧美一区二区高清| 在线观看日韩av电影| 亚洲欧美电影在线观看| 激情av一区| 欧美日韩视频在线第一区| 一区二区视频在线观看| 久久久91精品国产| 在线播放亚洲一区| 久久久久在线观看| 亚洲国产成人精品视频| 国产亚洲欧美日韩一区二区| 亚洲综合色激情五月| 国产乱码精品一区二区三区不卡| 欧美成人精品高清在线播放| 亚洲人成网站在线播| 国产精品视频免费一区| 久久伊人免费视频| 亚洲视频一区| 亚洲福利av| 在线亚洲电影| 国产亚洲午夜| 欧美久久综合| 美女黄毛**国产精品啪啪 | 欧美风情在线观看| 香蕉久久国产| 亚洲最黄网站| 欧美精品免费播放| 一区二区久久久久| 亚洲区一区二区三区| 亚洲黑丝一区二区| 久久婷婷国产麻豆91天堂| 亚洲欧美日韩综合| 亚洲午夜精品福利| 亚洲国产精品一区二区三区| 国产日韩欧美精品一区| 国产精品欧美风情| 欧美日韩国产成人在线免费| 久久久免费av| 欧美激情亚洲激情| 国产精品国产三级国产普通话三级| 久久gogo国模啪啪人体图| 欧美+亚洲+精品+三区| 国产精品久久久久久av下载红粉| 国产日韩一级二级三级| 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 欧美在线一级视频| 久久亚洲一区二区| 国产精品久久午夜| 亚洲精品视频在线| 久久久www成人免费毛片麻豆| 欧美日韩少妇| 尤物精品国产第一福利三区| 久久久久久久久伊人| 国产精品黄页免费高清在线观看| 91久久午夜| 久久综合九色九九| 国产综合在线视频| 亚洲小说春色综合另类电影| 欧美激情视频一区二区三区不卡| 国语自产在线不卡| 欧美一区二区观看视频| 欧美午夜一区| 99热这里只有精品8| 欧美日韩喷水| 日韩天天综合| 欧美大片专区| 亚洲国产精品va在线观看黑人| 亚洲欧美国产毛片在线| 国产精品夜色7777狼人| 亚洲午夜激情在线| 欧美三区美女| 一区二区免费在线观看| 欧美日本国产| 亚洲欧美日产图| 91久久精品美女高潮| 一区二区91| 国产精品伦一区| 亚洲视频自拍偷拍| 激情亚洲一区二区三区四区| 免费看黄裸体一级大秀欧美| 亚洲自拍另类| 亚洲精品综合| 悠悠资源网久久精品| 国产精品欧美日韩| 欧美激情精品久久久六区热门| 亚洲一区二区免费视频| 亚洲国产精品一区二区www| 国产精品伊人日日| 欧美日韩一区二区三区在线| 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频| 亚洲欧美美女| 一区二区三区四区国产精品| 香蕉久久精品日日躁夜夜躁| 亚洲国产网站| 在线不卡亚洲| 妖精视频成人观看www| 麻豆成人在线观看| 亚洲精品在线二区| 国产一区二区主播在线| 欧美一级黄色录像| 亚洲欧美日韩爽爽影院| 国产一区二区久久| 免费高清在线视频一区·| 欧美一区二区三区久久精品茉莉花 | 亚洲第一中文字幕| 久久一区国产| 亚洲精品国产精品乱码不99| 欧美日韩一卡| 久久裸体视频|