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

分揀

  • 16位10 MSPS ADC AD7626的單端轉差分高速驅動電路

    圖1所示電路可將高頻單端輸入信號轉換為平衡差分信號,用于驅動16位10 MSPS PulSAR® ADC AD7626。該電路采用低功耗差分放大器ADA4932-1來驅動ADC,最大限度提升AD7626的高頻輸入信號音性能。此器件組合的真正優勢在于低功耗、高性能

    標簽: MSPS 7626 ADC AD

    上傳時間: 2013-10-21

    上傳用戶:佳期如夢

  • 74LS294 74LS292分頻器

    數字芯片的簡單應用有74LS294和74LS292分頻器。

    標簽: 74 LS 294 292

    上傳時間: 2013-12-27

    上傳用戶:caiguoqing

  • D觸發器組成的_2N_1_2分頻電路

    D觸發器組成的_2N_1_2分頻電路

    標簽: D觸發器 分頻電路

    上傳時間: 2013-10-12

    上傳用戶:lyy1234

  • 差分信號的設置與布線

    差分對信號的設置與布線

    標簽: 差分信號 布線

    上傳時間: 2013-11-13

    上傳用戶:wuchunzhong

  • 分頻電路學習文檔

    分頻

    標簽: 分頻電路 文檔

    上傳時間: 2014-12-23

    上傳用戶:redherr

  • 數字電路講座:寄存器計數器分頻器

    數字電路講座:寄存器計數器分頻器

    標簽: 數字電路 寄存器 分頻器 講座

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:DXM35

  • 基于HVS的空域分塊數字水印技術

     數字水印作為一種防護技術,在數字產品的保護認證方面越發顯得重要,成為當前計算機領域研究的熱點問題之一。提出了一種在空域采用分塊重復嵌入水印信息和HVS相結合的水印技術。實驗結果說明,分塊技術在空域的使用提高了水印的嵌入強度和降低計算復雜度,該算法在抵抗旋轉、裁剪、縮放方面等有較強能力;水印算法與HVS技術的有效性相結合,數字水印具有很好的掩蔽性。

    標簽: HVS 分塊 數字水印技術

    上傳時間: 2013-10-23

    上傳用戶:qwerasdf

  • 基于幀間差分與模板匹配相結合的運動目標檢測

    基于圖形處理器單元(GPU)提出了一種幀間差分與模板匹配相結合的運動目標檢測算法。在CUDA-SIFT(基于統一計算設備架構的尺度不變特征變換)算法提取圖像匹配特征點的基礎上,優化隨機采樣一致性算法(RANSAC)剔除圖像中由于目標運動部分產生的誤匹配點,運用背景補償的方法將靜態背景下的幀間差分目標檢測算法應用于動態情況,實現了動態背景下的運動目標檢測,通過提取目標特征與后續多幀圖像進行特征匹配的方法最終實現自動目標檢測。實驗表明該方法對運動目標較小、有噪聲、有部分遮擋的圖像序列具有良好的目標檢測效果。

    標簽: 幀間差分 模板匹配 運動目標檢測

    上傳時間: 2013-10-09

    上傳用戶:ifree2016

  • 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

  • PCB布線的直角走線、差分走線和蛇形線基礎理論

    PCB布線的直角走線、差分走線和蛇形線基礎理論

    標簽: PCB 布線 差分走線 走線

    上傳時間: 2013-10-10

    上傳用戶:haohao

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
欧美日韩一二三区| 午夜精品久久久99热福利| 欧美中文字幕在线观看| 极品中文字幕一区| 国产精品视频精品| 欧美四级剧情无删版影片| 欧美日本国产| 欧美精品一区二区三| 欧美激情精品久久久久久黑人| 老司机一区二区三区| 久久一区中文字幕| 裸体歌舞表演一区二区| 美女精品一区| 欧美另类在线播放| 欧美午夜电影在线| 国产日韩欧美精品在线| 黄色成人91| 亚洲福利专区| 亚洲精品欧美极品| 夜夜精品视频| 亚洲欧美中文日韩在线| 久久精品国产精品亚洲精品| 久久综合中文色婷婷| 欧美精品久久久久久久| 欧美午夜免费电影| 国产精品揄拍500视频| 国产欧美精品va在线观看| 国产午夜精品一区理论片飘花| 国产日韩1区| 国产视频丨精品|在线观看| 欧美亚洲成人免费| 含羞草久久爱69一区| 亚洲精品三级| 亚洲免费在线精品一区| 久久久久国产免费免费| 欧美大片免费看| 欧美片第一页| 国产在线精品一区二区夜色| 中文欧美字幕免费| 亚洲一区二区免费看| 亚洲午夜电影| 欧美高清视频www夜色资源网| 国产精品极品美女粉嫩高清在线| 国产亚洲精品bv在线观看| 亚洲茄子视频| 欧美影院在线| 欧美视频精品一区| 亚洲成色最大综合在线| 亚洲无限av看| 欧美日本高清| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 亚洲欧美清纯在线制服| 欧美激情综合亚洲一二区| 国产一区二区精品久久| 一区二区日韩伦理片| 久久久成人网| 国产精品美女午夜av| 亚洲精品国产精品久久清纯直播 | 在线成人性视频| 中日韩美女免费视频网址在线观看 | 亚洲风情亚aⅴ在线发布| 9l国产精品久久久久麻豆| 久久久综合网站| 国产精品一区=区| 夜夜嗨av一区二区三区网页| 噜噜噜久久亚洲精品国产品小说| 国产情人节一区| 亚洲一区二区少妇| 欧美日韩国产在线播放网站| 精品88久久久久88久久久| 欧美一级日韩一级| 国产精品毛片一区二区三区 | 国产婷婷色一区二区三区| 亚洲精品免费在线| 欧美成人精品激情在线观看| 在线观看成人av电影| 欧美淫片网站| 国产精品一级在线| 亚洲特级片在线| 欧美日韩另类字幕中文| 亚洲看片网站| 欧美人成在线| av成人免费在线观看| 欧美日韩国产二区| 日韩亚洲精品电影| 欧美日韩高清在线播放| 亚洲人成啪啪网站| 久久影院午夜片一区| 国产一区自拍视频| 亚洲欧美另类在线| 国产欧美日本一区二区三区| 午夜精品久久久久久久久久久久久 | 欧美一区二区免费| 欧美精品免费在线观看| 亚洲美女免费精品视频在线观看| 欧美福利网址| 一区二区冒白浆视频| 欧美视频在线一区| 亚洲一区视频在线观看视频| 欧美亚洲动漫精品| 亚洲欧美日韩系列| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 亚洲伊人观看| 国产精品wwwwww| 午夜国产不卡在线观看视频| 国产精品伊人日日| 久久久久久久999| 亚洲第一精品久久忘忧草社区| 男人的天堂亚洲在线| 亚洲黄色免费| 久久精品一二三区| 激情成人在线视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 99精品国产福利在线观看免费 | 国产精品欧美久久| 亚洲一区免费看| 免费久久99精品国产自在现线| 亚洲国产日韩一区| 国产精品国产三级国产a| 久久久久**毛片大全| 亚洲人成网站色ww在线| 国产精品久久久久999| 久久综合色天天久久综合图片| 日韩亚洲欧美中文三级| 国产日韩精品在线| 欧美国产日韩一区二区| 午夜伦欧美伦电影理论片| 国产一区二区高清| 欧美日韩激情小视频| 久久国产加勒比精品无码| 亚洲人体影院| 国产网站欧美日韩免费精品在线观看 | 亚洲一区二区在线看| 国模私拍视频一区| 欧美精品一区二区三区蜜桃 | 欧美日韩国产美| 久久九九精品| 亚洲综合国产精品| 91久久精品国产91久久| 国产精品稀缺呦系列在线| 欧美成人免费观看| 性欧美8khd高清极品| 99精品视频免费| 一色屋精品视频在线看| 国产精品豆花视频| 免费精品视频| 久久色在线观看| 午夜在线视频一区二区区别 | 欧美激情精品久久久久久久变态| 国产精品久久久久aaaa| 欧美成人精品在线视频| 欧美制服丝袜| 亚洲视频 欧洲视频| 亚洲精华国产欧美| 极品尤物一区二区三区| 国产伪娘ts一区| 国产精品久久二区| 欧美三级在线视频| 欧美日韩不卡| 欧美电影免费观看高清| 巨胸喷奶水www久久久免费动漫| 欧美亚洲综合在线| 午夜精品久久久久久久| 亚洲婷婷在线| 中文av字幕一区| 一区二区三区国产在线| 日韩一区二区精品葵司在线| 亚洲另类视频| 日韩视频一区二区| 亚洲啪啪91| 日韩视频中午一区| 亚洲高清一二三区| 亚洲欧洲一区二区在线播放| 亚洲精品久久久久久一区二区| 亚洲国产精品久久| 亚洲国产老妈| 91久久精品国产91性色tv| 亚洲国产精品va在线观看黑人| 亚洲啪啪91| 亚洲亚洲精品在线观看| 午夜精品久久一牛影视| 欧美一区二视频| 久久精品一区蜜桃臀影院| 久久久久国色av免费观看性色| 另类综合日韩欧美亚洲| 欧美国产精品| 欧美性片在线观看| 国产欧美精品在线观看| 狠狠久久五月精品中文字幕| 国产自产2019最新不卡| 亚洲国产精品成人| 91久久精品www人人做人人爽| 日韩午夜高潮| 亚洲欧美日韩综合aⅴ视频| 性感少妇一区| 蘑菇福利视频一区播放| 欧美无砖砖区免费| 狠狠色综合日日| 日韩一级成人av| 欧美在线日韩在线|