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(cè)

庫(kù)存波動(dòng)性

  • 74HC573鎖存器與74HC373

    74HC573鎖存器與74HC373

    標(biāo)簽: 74 HC 573 373

    上傳時(shí)間: 2013-11-12

    上傳用戶:小寶愛考拉

  • 含穩(wěn)幅RC正弦波振蕩電路 multisim仿真

    含穩(wěn)幅RC正弦波振蕩電路 multisim仿真

    標(biāo)簽: multisim 穩(wěn)幅 RC正弦 振蕩電路

    上傳時(shí)間: 2014-01-22

    上傳用戶:zhoujunzhen

  • 占空比不可調(diào)矩形波產(chǎn)生電路 multisim 仿真

    占空比不可調(diào)矩形波產(chǎn)生電路 multisim 仿真

    標(biāo)簽: multisim 矩形波 產(chǎn)生電路 仿真

    上傳時(shí)間: 2013-11-04

    上傳用戶:avensy

  • 占空比可調(diào)矩形波產(chǎn)生電路

    占空比可調(diào)矩形波產(chǎn)生電路 multisim仿真

    標(biāo)簽: 矩形波 產(chǎn)生電路

    上傳時(shí)間: 2013-11-08

    上傳用戶:zhengjian

  • 鋸齒波電路波形 multisim

    鋸齒波電路波形 multisim

    標(biāo)簽: multisim 鋸齒波 電路 波形

    上傳時(shí)間: 2013-10-16

    上傳用戶:hanwu

  • 電容三點(diǎn)式正弦波振蕩電路 multisim 仿真

    電容三點(diǎn)式正弦波振蕩電路 multisim 仿真

    標(biāo)簽: multisim 電容三點(diǎn) 正弦波 振蕩電路

    上傳時(shí)間: 2013-12-04

    上傳用戶:604759954

  • LC正弦波振蕩電路基礎(chǔ)知識(shí)

      LC 正弦波振蕩電路   如果將該電路作為選頻網(wǎng)絡(luò)和正反饋,再加上基本放大電路和穩(wěn)幅電路就構(gòu)成LC正弦波振蕩電路。   將電容和電感并聯(lián)起來,在電容上施加一定電壓后可產(chǎn)生零輸入響應(yīng)。這種響應(yīng)在電容的電場(chǎng)和電感的磁場(chǎng)中交替轉(zhuǎn)換便可形成正弦波振蕩。   LC正弦波振蕩電路的選頻電路由電感和電容構(gòu)成,可以產(chǎn)生高頻振蕩(>1MHz)。

    標(biāo)簽: 正弦波 振蕩電路 基礎(chǔ)知識(shí)

    上傳時(shí)間: 2013-11-21

    上傳用戶:gy592333

  • 時(shí)鐘分相技術(shù)應(yīng)用

    摘要: 介紹了時(shí)鐘分相技術(shù)并討論了時(shí)鐘分相技術(shù)在高速數(shù)字電路設(shè)計(jì)中的作用。 關(guān)鍵詞: 時(shí)鐘分相技術(shù); 應(yīng)用 中圖分類號(hào): TN 79  文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A   文章編號(hào): 025820934 (2000) 0620437203 時(shí)鐘是高速數(shù)字電路設(shè)計(jì)的關(guān)鍵技術(shù)之一, 系統(tǒng)時(shí)鐘的性能好壞, 直接影響了整個(gè)電路的 性能。尤其現(xiàn)代電子系統(tǒng)對(duì)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(shí)鐘設(shè)計(jì)上面。但隨著系統(tǒng)時(shí)鐘頻率的升高。我們的系統(tǒng)設(shè)計(jì)將面臨一系列的問 題。 1) 時(shí)鐘的快速電平切換將給電路帶來的串?dāng)_(Crosstalk) 和其他的噪聲。 2) 高速的時(shí)鐘對(duì)電路板的設(shè)計(jì)提出了更高的要求: 我們應(yīng)引入傳輸線(T ransm ission L ine) 模型, 并在信號(hào)的匹配上有更多的考慮。 3) 在系統(tǒng)時(shí)鐘高于100MHz 的情況下, 應(yīng)使用高速芯片來達(dá)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(gè)系統(tǒng)所需要的電流增大, 發(fā) 熱量增多, 對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和集成度有不利的影響。 4) 高頻時(shí)鐘相應(yīng)的電磁輻射(EM I) 比較嚴(yán)重。 所以在高速數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)中對(duì)高頻時(shí)鐘信號(hào)的處理應(yīng)格外慎重, 盡量減少電路中高頻信 號(hào)的成分, 這里介紹一種很好的解決方法, 即利用時(shí)鐘分相技術(shù), 以低頻的時(shí)鐘實(shí)現(xiàn)高頻的處 理。 1 時(shí)鐘分相技術(shù) 我們知道, 時(shí)鐘信號(hào)的一個(gè)周期按相位來分, 可以分為360°。所謂時(shí)鐘分相技術(shù), 就是把 時(shí)鐘周期的多個(gè)相位都加以利用, 以達(dá)到更高的時(shí)間分辨。在通常的設(shè)計(jì)中, 我們只用到時(shí)鐘 的上升沿(0 相位) , 如果把時(shí)鐘的下降沿(180°相位) 也加以利用, 系統(tǒng)的時(shí)間分辨能力就可以 提高一倍(如圖1a 所示)。同理, 將時(shí)鐘分為4 個(gè)相位(0°、90°、180°和270°) , 系統(tǒng)的時(shí)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(shí)來達(dá)到時(shí)鐘分相的目的。用這種方法產(chǎn)生的相位差不夠準(zhǔn)確, 而且引起的時(shí)間偏移(Skew ) 和抖動(dòng) (J itters) 比較大, 無法實(shí)現(xiàn)高精度的時(shí)間分辨。 近年來半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展, 使高質(zhì)量的分相功能在一 片芯片內(nèi)實(shí)現(xiàn)成為可能, 如AMCC 公司的S4405, CY2 PRESS 公司的CY9901 和CY9911, 都是性能優(yōu)異的時(shí)鐘 芯片。這些芯片的出現(xiàn), 大大促進(jìn)了時(shí)鐘分相技術(shù)在實(shí)際電 路中的應(yīng)用。我們?cè)谶@方面作了一些嘗試性的工作: 要獲得 良好的時(shí)間性能, 必須確保分相時(shí)鐘的Skew 和J itters 都 比較小。因此在我們的設(shè)計(jì)中, 通常用一個(gè)低頻、高精度的 晶體作為時(shí)鐘源, 將這個(gè)低頻時(shí)鐘通過一個(gè)鎖相環(huán)(PLL ) , 獲得一個(gè)較高頻率的、比較純凈的時(shí)鐘, 對(duì)這個(gè)時(shí)鐘進(jìn)行分相, 就可獲得高穩(wěn)定、低抖動(dòng)的分 相時(shí)鐘。 這部分電路在實(shí)際運(yùn)用中獲得了很好的效果。下面以應(yīng)用的實(shí)例加以說明。2 應(yīng)用實(shí)例 2. 1 應(yīng)用在接入網(wǎng)中 在通訊系統(tǒng)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(shí)鐘分為4 個(gè)相位 數(shù)據(jù), 與其同步的時(shí)鐘信號(hào)并不傳輸。 但本地接收到數(shù)據(jù)時(shí), 為了準(zhǔn)確地獲取 數(shù)據(jù), 必須得到數(shù)據(jù)時(shí)鐘, 即要獲取與數(shù) 據(jù)同步的時(shí)鐘信號(hào)。在接入網(wǎng)中, 數(shù)據(jù)傳 輸?shù)慕Y(jié)構(gòu)如圖2 所示。 數(shù)據(jù)以68MBös 的速率傳輸, 即每 個(gè)bit 占有14. 7ns 的寬度, 在每個(gè)數(shù)據(jù) 幀的開頭有一個(gè)用于同步檢測(cè)的頭部信息。我們要找到與它同步性好的時(shí)鐘信號(hào), 一般時(shí)間 分辨應(yīng)該達(dá)到1ö4 的時(shí)鐘周期。即14. 7ö 4≈ 3. 7ns, 這就是說, 系統(tǒng)時(shí)鐘頻率應(yīng)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(duì)整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)帶來很多的困擾。 我們?cè)谶@里使用鎖相環(huán)和時(shí)鐘分相技術(shù), 將一個(gè)16MHz 晶振作為時(shí)鐘源, 經(jīng)過鎖相環(huán) 89429 升頻得到68MHz 的時(shí)鐘, 再經(jīng)過分相芯片AMCCS4405 分成4 個(gè)相位, 如圖3 所示。 我們只要從4 個(gè)相位的68MHz 時(shí)鐘中選擇出與數(shù)據(jù)同步性最好的一個(gè)。選擇的依據(jù)是: 在每個(gè)數(shù)據(jù)幀的頭部(HEAD) 都有一個(gè)8bit 的KWD (KeyWord) (如圖1 所示) , 我們分別用 這4 個(gè)相位的時(shí)鐘去鎖存數(shù)據(jù), 如果經(jīng)某個(gè)時(shí)鐘鎖存后的數(shù)據(jù)在這個(gè)指定位置最先檢測(cè)出這 個(gè)KWD, 就認(rèn)為下一相位的時(shí)鐘與數(shù)據(jù)的同步性最好(相關(guān))。 根據(jù)這個(gè)判別原理, 我們?cè)O(shè)計(jì)了圖4 所示的時(shí)鐘分相選擇電路。 在板上通過鎖相環(huán)89429 和分相芯片S4405 獲得我們所要的68MHz 4 相時(shí)鐘: 用這4 個(gè) 時(shí)鐘分別將輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行移位, 將移位的數(shù)據(jù)與KWD 作比較, 若至少有7bit 符合, 則認(rèn)為檢 出了KWD。將4 路相關(guān)器的結(jié)果經(jīng)過優(yōu)先判選控制邏輯, 即可輸出同步性最好的時(shí)鐘。這里, 我們運(yùn)用AMCC 公司生產(chǎn)的 S4405 芯片, 對(duì)68MHz 的時(shí)鐘進(jìn)行了4 分 相, 成功地實(shí)現(xiàn)了同步時(shí)鐘的獲取, 這部分 電路目前已實(shí)際地應(yīng)用在某通訊系統(tǒng)的接 入網(wǎng)中。 2. 2 高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用 高速、高精度的模擬- 數(shù)字變換 (ADC) 一直是高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的關(guān)鍵部 分。高速的ADC 價(jià)格昂貴, 而且系統(tǒng)設(shè)計(jì) 難度很高。以前就有人考慮使用多個(gè)低速 圖5 分相技術(shù)應(yīng)用于采集系統(tǒng) ADC 和時(shí)鐘分相, 用以替代高速的ADC, 但由 于時(shí)鐘分相電路產(chǎn)生的相位不準(zhǔn)確, 時(shí)鐘的 J itters 和Skew 比較大(如前述) , 容易產(chǎn)生較 大的孔徑晃動(dòng)(Aperture J itters) , 無法達(dá)到很 好的時(shí)間分辨。 現(xiàn)在使用時(shí)鐘分相芯片, 我們可以把分相 技術(shù)應(yīng)用在高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中: 以4 分相后 圖6 分相技術(shù)提高系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集率 的80MHz 采樣時(shí)鐘分別作為ADC 的 轉(zhuǎn)換時(shí)鐘, 對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行采樣, 如圖5 所示。 在每一采集通道中, 輸入信號(hào)經(jīng)過 緩沖、調(diào)理, 送入ADC 進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換, 采集到的數(shù)據(jù)寫入存儲(chǔ)器(M EM )。各個(gè) 采集通道采集的是同一信號(hào), 不過采樣 點(diǎn)依次相差90°相位。通過存儲(chǔ)器中的數(shù) 據(jù)重組, 可以使系統(tǒng)時(shí)鐘為80MHz 的采 集系統(tǒng)達(dá)到320MHz 數(shù)據(jù)采集率(如圖6 所示)。 3 總結(jié) 靈活地運(yùn)用時(shí)鐘分相技術(shù), 可以有效地用低頻時(shí)鐘實(shí)現(xiàn)相當(dāng)于高頻時(shí)鐘的時(shí)間性能, 并 避免了高速數(shù)字電路設(shè)計(jì)中一些問題, 降低了系統(tǒng)設(shè)計(jì)的難度。

    標(biāo)簽: 時(shí)鐘 分相 技術(shù)應(yīng)用

    上傳時(shí)間: 2013-12-17

    上傳用戶:xg262122

  • 一種DDS任意波形發(fā)生器的ROM優(yōu)化方法

    提出了一種改進(jìn)的基于直接頻率合成技術(shù)(DDS)的任意波形發(fā)生器在現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)上的實(shí)現(xiàn)方法。首先將三角波、正弦波、方波和升/降鋸齒波的波形數(shù)據(jù)寫入片外存儲(chǔ)器,當(dāng)調(diào)用時(shí)再將相應(yīng)的數(shù)據(jù)移入FPGA的片上RAM,取代分區(qū)塊的將所有類型波形數(shù)據(jù)同時(shí)存儲(chǔ)在片上RAM中的傳統(tǒng)方法;再利用正弦波和三角波的波形在4個(gè)象限的對(duì)稱性以及鋸齒波的線性特性,通過硬件反相器對(duì)波形數(shù)據(jù)和尋址地址值進(jìn)行處理,實(shí)現(xiàn)了以1/4的數(shù)據(jù)量還原出精度不變的模擬信號(hào),從而將整體的存儲(chǔ)量減小為原始設(shè)計(jì)方案的5%。經(jīng)驗(yàn)證,這種改進(jìn)方法正確可行,能夠大大降低開發(fā)成本。

    標(biāo)簽: DDS ROM 任意波形發(fā)生器

    上傳時(shí)間: 2013-12-25

    上傳用戶:日光微瀾

  • 斬波穩(wěn)定(自穩(wěn)零)精密運(yùn)算放大器

    要想獲得最低的失調(diào)和漂移性能,斬波穩(wěn)定(自穩(wěn)零)放大器可能是唯一的解決方案。最好的雙極性放大器的失調(diào)電壓為25 V,漂移為0.1 V/ºC。斬波放大器盡管存在一些不利影響,但可提供低于5 V的失調(diào)電壓,而且不會(huì)出現(xiàn)明顯的失調(diào)漂移,

    標(biāo)簽: 斬波穩(wěn)定 精密 運(yùn)算放大器

    上傳時(shí)間: 2013-12-25

    上傳用戶:z754970244

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
国产精品激情电影| 久久久久久亚洲精品中文字幕 | 国产精品一区二区你懂得 | 国产精品久久久久久久久果冻传媒 | 欧美性色视频在线| 亚洲伊人观看| 欧美刺激性大交免费视频| 国产精品一区二区三区成人| 久久久国产精品亚洲一区 | 国产精品久久亚洲7777| 欧美福利视频| 欧美精品入口| 国产免费一区二区三区香蕉精| 国内久久视频| 国产精品网曝门| 欧美无砖砖区免费| 欧美国产精品v| 免费成人激情视频| 亚洲综合色自拍一区| 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频| 久久久亚洲午夜电影| 久久se精品一区二区| 91久久在线观看| 性色av一区二区三区| 亚洲精品自在久久| 久色成人在线| 国产精品va在线播放| 国产精品入口| 好吊日精品视频| 欧美特黄一级大片| 免费在线欧美黄色| 国产女人aaa级久久久级| 国产精品免费观看视频| 国产精品国色综合久久| 国产一区二区精品久久| 亚洲毛片在线看| 欧美一区二区三区视频| 欧美伊人久久久久久久久影院| 午夜亚洲激情| 国产亚洲欧美一区二区三区| 国产精品自在欧美一区| 蜜月aⅴ免费一区二区三区| 欧美精品亚洲二区| 曰韩精品一区二区| 91久久国产精品91久久性色| 欧美激情导航| 好看的亚洲午夜视频在线| 中文精品视频| 欧美精品国产一区二区| 亚洲日韩欧美一区二区在线| 久久精品日产第一区二区三区| 久久精品官网| 在线亚洲自拍| 欧美一区二区在线免费观看| 欧美日本中文字幕| 狠狠色综合网| 久久久久久久久久看片| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合| 亚洲字幕一区二区| 国产精品视频自拍| 亚洲天堂免费在线观看视频| 欧美日韩中文字幕日韩欧美| 国产在线日韩| 久久精品国产亚洲a| 国产目拍亚洲精品99久久精品 | 久久综合伊人77777| 亚洲图片欧洲图片av| 一区二区三区 在线观看视频| 亚洲激情第一区| 欧美日韩无遮挡| 欧美**人妖| 巨胸喷奶水www久久久免费动漫| 欧美一区二区三区视频免费播放 | 正在播放日韩| 极品日韩av| 国产精品区一区| 欧美交受高潮1| 免费久久99精品国产自| 午夜精品久久久久久99热| 激情综合色综合久久综合| 国产精品自拍一区| 欧美裸体一区二区三区| 欧美一区二区三区四区在线| 亚洲国产成人精品女人久久久| 欧美日韩综合另类| 欧美激情第一页xxx| 欧美在线国产| 一区二区欧美日韩视频| 欧美精品二区三区四区免费看视频| 欧美国产欧美亚洲国产日韩mv天天看完整| 欧美理论在线播放| 国模套图日韩精品一区二区| 国产精品亚洲欧美| 有码中文亚洲精品| 1024国产精品| 一区二区三区精品视频| 久久国产精品第一页| 麻豆freexxxx性91精品| 欧美日韩精品系列| 国内精品久久久久久久果冻传媒 | 国产精品亚洲一区二区三区在线| 麻豆精品在线播放| 免费一区视频| 久久亚洲精选| 美女爽到呻吟久久久久| 男人天堂欧美日韩| 午夜精品久久久久久久久久久久久 | 久久先锋资源| 欧美伦理a级免费电影| 国产精品久99| 亚洲人成人一区二区在线观看| 午夜精品久久久久久久99樱桃| 久久视频在线视频| 欧美区日韩区| 国产精品丝袜久久久久久app| 国内精品久久久久国产盗摄免费观看完整版| 国产精品影视天天线| 最新高清无码专区| 一区二区三区免费网站| 亚洲欧美日韩直播| 亚洲在线视频| 一区在线免费| 欧美一区二区网站| 欧美日本在线看| 国产精品免费视频观看| 国产综合一区二区| 尤妮丝一区二区裸体视频| 亚洲精品自在久久| 欧美体内she精视频| 亚洲欧洲综合另类在线| 久久久国际精品| 极品尤物一区二区三区| 欧美亚洲视频在线看网址| 国产美女在线精品免费观看| 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡| 欧美视频网站| 亚洲欧美日韩精品久久久| 欧美日韩一区二区国产| 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区| 亚洲午夜一区| 在线看日韩欧美| 午夜精品视频在线观看| 国产精品久久久久免费a∨大胸| 日韩午夜免费视频| 国产亚洲激情在线| 欧美一区二区三区日韩视频| 国产精品高清在线| 中日韩在线视频| 国产精品国产a级| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说| 亚洲国产一区二区三区在线播| 欧美成人一区二区| 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看 | 欧美精品二区| 久久精品视频一| 亚洲在线一区二区三区| 亚洲精品欧美| 亚洲高清在线视频| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区 | 久久久人成影片一区二区三区| 伊人一区二区三区久久精品| 欧美本精品男人aⅴ天堂| 亚洲午夜电影在线观看| 亚洲国产精品悠悠久久琪琪| 国产精品久久久久久久久果冻传媒| 久久国产精品高清| 亚洲欧美日韩网| 国产精品婷婷| 亚洲精品在线视频观看| 国产日韩av在线播放| 国产精品网站视频| 国产精品成人午夜| 欧美大学生性色视频| 久久成人精品一区二区三区| 这里只有精品视频在线| 亚洲黄色免费| 伊人久久av导航| 蜜桃av噜噜一区二区三区| 国产精品免费一区二区三区观看| 激情av一区| 亚洲专区免费| 久久精品视频在线观看| 欧美性开放视频| 影音先锋日韩精品| 国产伦精品一区二区三区免费 | 久久精品毛片| 国产日韩欧美一区在线| 久久丁香综合五月国产三级网站| 欧美日韩在线播放一区| 国产精品国产三级国产a| 亚洲永久精品大片| 国产精品影片在线观看| 一区二区av在线| 久久国产主播| 日韩网站在线| 国产精品日韩一区二区三区| 亚洲视频电影在线| 国产精品美女视频网站| 亚洲人永久免费| 亚洲一线二线三线久久久|