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

數(shù)據(jù)接收

  • 二通道航模遙控發射接收電路

    一個實用的二通道航模遙控發射接收電路的制作資料。

    標簽: 二通 航模 接收電路 遙控發射

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:qq21508895

  • J:\HY-SRF05超聲波模塊(全部資料)

    J:\HY-SRF05超聲波模塊(全部資料) 內有51,pic測距程序,顯示程序1602,12864,等還有模塊原理圖等

    標簽: HY-SRF 05 超聲波模塊

    上傳時間: 2013-07-03

    上傳用戶:yzhl1988

  • J-LINK驅動程序arm v4.10b

    J-LINK驅動程序arm v4.10b,需要的下載用用吧。

    標簽: J-LINK 4.10 arm 驅動程序

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:chfanjiang

  • RFID模塊發射接收的C源代碼

    RFID模塊發射接收的C源代碼。、需要的下載吧!~

    標簽: RFID 模塊 發射接收 源代碼

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:奈雁歸dxh

  • 基于FPGA的紅外接收模塊

    基于FPGA的紅外接收模塊,內含代碼,采用VERILOG編寫。

    標簽: FPGA 紅外接收 模塊

    上傳時間: 2013-08-10

    上傳用戶:lyy1234

  • FPGA向CY7C68013接收發送數據的代碼,可以用LED顯示

    BulkIn是FPGA向CY7C68013發送數據\r\nBulkOut是FPGA從CY7C68013接收數據,可以用LED顯示\r\n

    標簽: C68013 68013 FPGA CY7

    上傳時間: 2013-08-30

    上傳用戶:anng

  • 便攜式位置探測儀信號接收裝置電路設計

    清管器在管道中運行時,其上的信號發射器發射出電磁脈沖信號,通過便攜式位置探測儀上的信號接收裝置接收信號,經過信號處理部分對信號進行解碼、識別,最終將探測結果顯示在液晶顯示屏上。為了滿足便攜性的要求,探測儀采用低功耗設計,并大量使用貼片元件和功能集成的IC 。經過深入的理論研究和測試,制造出了試驗樣機,該樣機圓滿地完成了多種環境下的試驗,并取得了良好的效果。

    標簽: 便攜式 位置探測儀 信號接收 裝置

    上傳時間: 2014-01-06

    上傳用戶:半熟1994

  • 制作一個FM接收信號的調頻收音機

    制作一個FM接收信號的 調頻收音機

    標簽: FM接收 信號 調頻收音機

    上傳時間: 2014-12-23

    上傳用戶:894448095

  • 紅外接收發射管

    紅外接收發射管

    標簽: 紅外接收 發射管

    上傳時間: 2013-10-08

    上傳用戶:hzakao

  • 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
伊人成年综合电影网| 欧美久久久久免费| 牛牛影视久久网| 午夜亚洲福利| 国产精品视频yy9099| 免费成人av在线| 国产偷自视频区视频一区二区| 最新日韩在线视频| 久久久久久网站| 国产色视频一区| 久久av一区二区三区亚洲| 国产日韩免费| 99在线精品免费视频九九视| 欧美精品精品一区| 亚洲精品一区二区三区99| 欧美大片一区二区| 亚洲精品欧洲精品| 国产日产高清欧美一区二区三区| 久热成人在线视频| 亚洲午夜av电影| 亚洲福利小视频| 国产精品日日摸夜夜摸av| 免费国产自线拍一欧美视频| 日韩视频一区二区三区在线播放| 国产精品第一区| 欧美成人精品不卡视频在线观看| 中文国产亚洲喷潮| 在线激情影院一区| 国产精品乱码一区二区三区| 久久综合色一综合色88| 亚洲影院色在线观看免费| 亚洲激情在线播放| 韩日欧美一区| 国产欧美一区二区精品婷婷 | 欧美日韩一区二区三区高清| 亚洲欧美另类国产| 亚洲高清在线播放| 韩国三级在线一区| 国产麻豆日韩欧美久久| 欧美亚洲成人精品| 欧美国产欧美综合 | 欧美精品免费视频| 久久久久国产精品人| 亚洲欧美春色| 亚洲一区日韩在线| 亚洲午夜精品一区二区三区他趣| 亚洲日韩欧美视频| 在线不卡欧美| 激情欧美一区二区三区| 欧美一区二区在线免费观看| 在线亚洲观看| 日韩一级黄色大片| 亚洲精品日韩精品| 亚洲欧洲精品一区二区三区波多野1战4 | 国产美女精品视频免费观看| 欧美日韩国产成人在线观看| 欧美国产日本在线| 牛人盗摄一区二区三区视频| 久久久久综合网| 久热国产精品视频| 久久综合伊人77777尤物| 老巨人导航500精品| 久久综合久久久| 欧美成人精精品一区二区频| 欧美成人性网| 欧美精品福利视频| 欧美性片在线观看| 国产精品午夜国产小视频| 国产精品一级| 国产综合色精品一区二区三区| 国产综合精品一区| 狠狠色狠狠色综合日日五| 国产香蕉97碰碰久久人人| 国产欧美不卡| 国产一区二区三区网站| 国语自产精品视频在线看一大j8 | 欧美日韩国产一区精品一区| 欧美日韩伦理在线免费| 国产精品久久久| 国产欧美日本| 亚洲国产精品久久精品怡红院| 激情综合色综合久久综合| 亚洲国产天堂久久国产91| 99热免费精品| 欧美一二三区精品| 久久人人爽国产| 欧美精品久久一区二区| 国产精品婷婷午夜在线观看| 狠狠88综合久久久久综合网| 亚洲日本视频| 久久黄金**| 欧美日韩1080p| 国产视频一区三区| 亚洲精品少妇网址| 久久高清一区| 欧美三级网页| 亚洲国产99| 香蕉成人伊视频在线观看| 欧美~级网站不卡| 国产欧美精品日韩区二区麻豆天美| 在线不卡亚洲| 欧美一级理论性理论a| 欧美岛国在线观看| 国产日本欧美一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久久久| 欧美中文字幕| 国产精品日本一区二区| 亚洲欧洲日产国产网站| 久久精品夜色噜噜亚洲a∨| 欧美深夜福利| 日韩一级黄色片| 美女精品在线观看| 国产一区二区三区在线观看网站| 99视频一区二区三区| 久久综合中文色婷婷| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀| 亚洲欧洲精品成人久久奇米网| 亚欧成人在线| 国产精品美女999| 99re热这里只有精品视频| 男女激情久久| 韩国自拍一区| 欧美在线视频二区| 国产精品久久久久久久久免费樱桃 | 亚洲激情综合| 久久久国产精品一区| 国产美女诱惑一区二区| 亚洲一卡久久| 欧美视频日韩视频| 国产精品入口66mio| 国产精品日韩二区| 欧美日韩一区高清| 一区二区三区高清不卡| 欧美激情亚洲一区| 黄色成人在线免费| 久久精品日韩| 亚洲特级片在线| 韩日欧美一区二区三区| 亚洲精品一区二区在线| 久久久久久欧美| 噜噜噜躁狠狠躁狠狠精品视频 | 日韩午夜在线电影| 欧美一区二区三区视频在线观看 | 国产精品视频午夜| 亚洲精品一区二区三区四区高清| 亚洲新中文字幕| 欧美日韩成人综合天天影院| 亚洲免费在线电影| 悠悠资源网久久精品| 亚洲精品日韩激情在线电影| 午夜精品区一区二区三| 欧美巨乳波霸| 国内精品视频久久| 亚洲欧美高清| 国产乱码精品一区二区三区五月婷 | 国产精品视频男人的天堂| 亚洲一区国产精品| 国产精品一区二区黑丝| 欧美一区网站| 亚洲高清资源| 欧美三级乱码| 亚欧美中日韩视频| 亚洲第一级黄色片| 欧美日韩国产首页| 性亚洲最疯狂xxxx高清| …久久精品99久久香蕉国产 | 激情国产一区二区| 欧美成人69| 亚洲在线黄色| 樱桃视频在线观看一区| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 一区二区三区欧美激情| 国产亚洲精品福利| 欧美精品在线观看| 久久成人18免费观看| 亚洲国产精品小视频| 国产精品久久久一本精品| 久久亚洲精品欧美| 国产精品99久久久久久久女警 | 国产精品亚洲综合久久| 久久―日本道色综合久久| 日韩性生活视频| 一区二区三区中文在线观看 | 国产精品美女久久久久久2018| 久久久久综合网| 国产精品99久久久久久人| 国内一区二区在线视频观看| 欧美日韩一区二区免费在线观看| 久久精品国产在热久久| 正在播放欧美一区| 国模精品娜娜一二三区| 欧美激情亚洲精品| 久久欧美肥婆一二区| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ蜜桃女| 影音先锋日韩资源| 国产视频综合在线| 欧美三级日韩三级国产三级| 欧美不卡福利| 久久久久99精品国产片| 亚洲欧美国产精品专区久久|