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

延時電路

  • 多路模擬信號采集器

    這是多路模擬信號采集器,歡迎大家下載觀看

    標簽: 多路 模擬信號 采集器

    上傳時間: 2013-12-09

    上傳用戶:wfl_yy

  • 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

  • 多路復用器、模擬開關設計指南

    多路復用器、模擬開關設計指南

    標簽: 多路復用器 模擬開關 設計指南

    上傳時間: 2013-11-22

    上傳用戶:guojin_0704

  • 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

  • 振蕩電路的設計-實用電子路

    振蕩電路的設計-實用電子路

    標簽: 振蕩電路 電子

    上傳時間: 2013-11-02

    上傳用戶:moerwang

  • 20路單個依次流水燈電路圖設計

    通過NE555的巧妙使用,構成的以NE555和CD40017為一體的二十路流水燈

    標簽: 流水燈 電路圖設計

    上傳時間: 2013-10-26

    上傳用戶:lalaruby

  • 帶后備電池的多路隔離輸出開關電源

    介紹了一種帶后備電池的多路隔離輸出開關電源,可用于大功率器件驅動電路的供電。在市電掉電的情況下,后備電池立即接入系統,保證多路輸出開關電源的正常工作,提高整個驅動供電電源的可靠性。

    標簽: 后備電池 多路 隔離 輸出開關

    上傳時間: 2013-11-24

    上傳用戶:781354052

  • 隔直旁路電容及扼流電感的取值

    這里僅討論電容及電感值的選取。種類的選取,則需要更多的工程實踐,更多的RF電路的經驗,這里不再討論。從理論上講,隔直電容、旁路電容的容量應滿足。顯然,在任何角頻率下,這在工程上是作不到的。電容量究竟取多大是合理的呢?圖1-5(a),(b)給出了隔直電容(多數情況下,這個電容又稱為耦合電容)和旁路電容的使用簡化

    標簽: 旁路電容 扼流 電感

    上傳時間: 2013-11-12

    上傳用戶:13188549192

  • 多路輸出開關電源交叉調整率

    多路輸出開關電源交叉調整率

    標簽: 多路輸出 交叉調整率 開關電源

    上傳時間: 2013-10-31

    上傳用戶:15070202241

  • 采用一個節省空間的三路輸出穩壓器來驅動大型TFT-LCD顯示器

    大型 TFT-LCD 的功率需求量之大似乎永遠得不到滿足。電源必須滿足晶體管數目不斷增加和顯示器分辨率日益攀升的要求,並且還不能占用太大的板級空間。

    標簽: TFT-LCD 輸出穩壓器 大型 顯示器

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:watch100

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
欧美在线观看一区二区三区| 国产日韩高清一区二区三区在线| 美女亚洲精品| 亚洲午夜一区| 亚洲看片网站| 亚洲国产婷婷综合在线精品 | 久久九九免费| 亚洲一级高清| 一区二区欧美激情| 亚洲精品男同| 亚洲经典自拍| 亚洲精品视频在线| 日韩一区二区精品视频| 亚洲欧洲午夜| 一区二区冒白浆视频| 夜夜嗨av一区二区三区| 亚洲精品一二三| 91久久精品美女高潮| 国产婷婷色综合av蜜臀av| 欧美ed2k| 久久中文字幕一区| 国产视频一区在线观看一区免费| 久久久一区二区| 亚洲国产精彩中文乱码av在线播放| 亚洲成人在线观看视频| 欧美区国产区| 欧美乱妇高清无乱码| 久久精品视频免费观看| 亚洲无亚洲人成网站77777| 欧美r片在线| 亚洲国产欧美日韩精品| 激情亚洲网站| 在线观看中文字幕亚洲| 亚洲高清三级视频| 亚洲第一主播视频| 国内精品模特av私拍在线观看| 国产日产高清欧美一区二区三区| 国产欧美日韩视频一区二区| 国产午夜精品理论片a级探花 | 国产精品第2页| 国产一级久久| 亚洲美女色禁图| 欧美一区二区三区免费大片| 久久久久久久久久久久久久一区| 欧美aa在线视频| 国产精品视频免费| 亚洲欧洲精品一区二区三区波多野1战4 | 国产综合第一页| 亚洲国产日韩一区| 午夜精品久久久久99热蜜桃导演| 久久免费精品视频| 国产精品成人播放| 狠狠干狠狠久久| 亚洲社区在线观看| 久久一区中文字幕| 国产精品久久久| 亚洲国产精品久久久久| 亚洲五月六月| 欧美区二区三区| 怡红院精品视频| 欧美一区二区视频在线观看2020 | 久久人人爽人人爽爽久久| 欧美激情自拍| 一区二区三区在线视频免费观看| 亚洲一区国产精品| 欧美精品一区在线发布| 极品中文字幕一区| 欧美主播一区二区三区| 国产精品日韩欧美一区| 亚洲一区二区三区免费在线观看| 欧美二区视频| 欧美激情网站在线观看| 国产精品99免费看| 日韩系列欧美系列| 欧美激情aaaa| 国产精品美女在线| 亚洲精品国偷自产在线99热| 久久国产乱子精品免费女| 欧美丝袜第一区| 亚洲精品欧美在线| 免费日本视频一区| 国语精品中文字幕| 久久国产精品久久国产精品| 国产精品中文在线| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 欧美日韩视频专区在线播放| 亚洲伦理一区| 欧美精品videossex性护士| 在线看视频不卡| 久久午夜精品一区二区| 加勒比av一区二区| 久久亚洲私人国产精品va| 欧美日韩在线观看一区二区三区| 国产婷婷色综合av蜜臀av| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看| 在线成人激情视频| 久久国产精品一区二区三区| 国产精品白丝av嫩草影院| 一区二区高清在线观看| 欧美日韩大片一区二区三区| 亚洲国产精品一区制服丝袜 | 亚洲一区二区精品| 国产精品乱码人人做人人爱| 亚洲一区制服诱惑| 国产亚洲福利社区一区| 久久久久国产成人精品亚洲午夜| 激情成人亚洲| 欧美国产日韩精品| 亚洲网站在线看| 国产一二三精品| 男人的天堂亚洲在线| 99国产麻豆精品| 国产精品五月天| 欧美专区第一页| 欧美一区二区三区免费观看| 欧美四级伦理在线| 久久人人爽人人| 在线欧美小视频| 欧美精品一区二区三区高清aⅴ| 亚洲美女av网站| 国产精品麻豆va在线播放| 久久青草欧美一区二区三区| 亚洲精品四区| 国产亚洲精品v| 欧美护士18xxxxhd| 午夜在线一区| 亚洲欧洲一区二区三区久久| 欧美金8天国| 久久精品国产99| 亚洲人妖在线| 国产一区二区三区免费不卡| 欧美激情在线有限公司| 性伦欧美刺激片在线观看| **性色生活片久久毛片| 国产精品成人va在线观看| 久热精品视频在线观看一区| 91久久国产精品91久久性色| 久久激情综合| 欧美激情综合在线| 欧美日韩在线亚洲一区蜜芽| 久久久99爱| 欧美日韩亚洲高清| 先锋影音网一区二区| 亚洲国产天堂久久综合网| 欧美视频三区在线播放| 久久成人免费| 亚洲另类黄色| 国产精品自拍在线| 欧美成人精品不卡视频在线观看| 亚洲午夜影视影院在线观看| 在线免费观看日韩欧美| 欧美日韩三级视频| 久久久久久国产精品mv| 亚洲香蕉成视频在线观看| 国产综合精品| 欧美日韩国产一区精品一区| 久久人人97超碰国产公开结果| 中日韩男男gay无套| 亚洲经典一区| 在线国产亚洲欧美| 国产视频欧美| 国产精品网站在线观看| 欧美日韩三级电影在线| 免费在线欧美视频| 欧美中文字幕久久| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ| 亚洲人成网站777色婷婷| 一区视频在线播放| 国产真实精品久久二三区| 国产精品午夜电影| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 欧美日韩国产成人在线91| 欧美高清视频一二三区| 久久尤物电影视频在线观看| 久久久精品动漫| 久久成人人人人精品欧| 欧美一区深夜视频| 欧美一区二区黄| 欧美一级久久久| 欧美一区二区在线播放| 欧美一区二区视频在线观看2020 | 亚洲一区三区视频在线观看| 日韩视频免费观看高清在线视频 | 欧美不卡在线视频| 久久久免费精品视频| 久久久久久久一区二区三区| 久久久精品视频成人| 久久亚洲影院| 欧美aaaaaaaa牛牛影院| 欧美激情aⅴ一区二区三区| 欧美国产日韩精品免费观看| 欧美精品一区二区三区高清aⅴ| 欧美激情一二三区| 欧美精品一二三| 欧美日韩综合网| 国产九九精品| 亚洲国产电影| 99在线精品视频| 亚洲综合另类| 久久精品人人做人人综合|