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時鐘 文章 最新資訊

利用可編程展頻時鐘生成器來降低EMI干擾

  • 電磁干擾(EMI)是一種會通過導(dǎo)致意外響應(yīng)或完全工作實效從而影響電氣/電子設(shè)備性能的能量。  EMI是由輻射電磁場或者感應(yīng)電壓和電流產(chǎn)生的。當(dāng)前高速數(shù)字系統(tǒng)中的高時鐘頻率和短邊率也會導(dǎo)致EMI問題?! 鲗?dǎo)和發(fā)射
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SDH微波傳輸中的同步時鐘

  • SDH微波傳輸電路是同步數(shù)字傳輸電路,電路中每個SDH傳輸設(shè)備都成為網(wǎng)元,電路中所有站點的網(wǎng)元時鐘頻率和相位都必須控制在預(yù)先確定的容差范圍內(nèi),以保證電路中各個中繼、交換節(jié)點的全部數(shù)據(jù)信息實現(xiàn)正確有效的中繼和
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利用IEEE 1588和Blackfin嵌入式處理器實現(xiàn)設(shè)備時鐘同步

  • 利用IEEE 1588和Blackfin嵌入式處理器實現(xiàn)設(shè)備時鐘同步,本文介紹原版IEEE 1588-2002標(biāo)準(zhǔn)以及更新版本IEEE 1588-2008中的改進內(nèi)容。由于IEEE 1588在一些目標(biāo)應(yīng)用中越來越重要,因此ADSP-BF518 Blackfin嵌入式處理器中也集成專用硬件來支持IEEE 1588。本文將概要介紹其功能,并通過一個示例來展示利用ADSP-BF518處理器解決方案獲得的時鐘同步性能結(jié)果。

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數(shù)字音頻系統(tǒng)中的字時鐘同步方式

  •   1 字時鐘同步方式的基本理論  為了應(yīng)對高清時代所帶來的挑戰(zhàn),滿足環(huán)繞立體聲的制作條件,國內(nèi)各大電視臺都在陸續(xù)投入使用的高清電視演播室及轉(zhuǎn)播車中采用了全數(shù)字化的音頻系統(tǒng)。因此,有必要明確一些關(guān)于字時
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時鐘同步技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展

  •  1 引言  作為數(shù)字通信網(wǎng)的基礎(chǔ)支撐技術(shù),時鐘同步技術(shù)的發(fā)展演進始終受到通信網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的驅(qū)動。在網(wǎng)絡(luò)方面,通信網(wǎng)從模擬發(fā)展到數(shù)字,從TDM網(wǎng)絡(luò)為主發(fā)展到以分組網(wǎng)絡(luò)為主;在業(yè)務(wù)方面,從以TDM話音業(yè)務(wù)為主發(fā)展到
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MM58167B 總線型微處理系統(tǒng)實時時鐘源

  • 1. 概述

    MM58167B作為總線型微處理系統(tǒng)中的實時時鐘源,其內(nèi)部包括一個可尋址的實時計數(shù)器、56 bit片內(nèi)RAM和兩個輸出中斷,而且POWER DOWN引腳的有效信號可使芯片進入省電工作模式。該芯片的時間基準(zhǔn)是一個32.768
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GPS時鐘系統(tǒng)在綜自變電站中的應(yīng)用

  • 近幾年來,隨著變電站自動化水平的提高,在綜自變電站中計算機監(jiān)控系統(tǒng)、微機保護裝置、微機故障錄波裝置以及各類數(shù)據(jù)管理機得到了廣泛的應(yīng)用,而這些自動裝置的配合工作需要有一個精確統(tǒng)一的時間。當(dāng)電力系統(tǒng)發(fā)生
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GPS時鐘系統(tǒng)(GPS同步時鐘)技術(shù)方案

  • 在電力系統(tǒng)、CDMA2000、DVB、DMB等系統(tǒng)中,高精度的GPS時鐘系統(tǒng)(GPS同步時鐘)對維持系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)有至關(guān)重要的意義?! ∧侨绾卫肎PS OEM來進行二次開發(fā),產(chǎn)生高精度時鐘發(fā)生器是一個研究的熱點問題?! ∪缭贒VB-T
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MCS-51單片機中軟時鐘設(shè)計的優(yōu)化方法

  • 根據(jù)MCS-51單片機內(nèi)部定時計數(shù)器的特點,提出一種通過時定時計數(shù)器中斷間隔時間進行累加的軟時鐘設(shè)計方法,并在此基礎(chǔ)上提出通過改變時間處理方式的進一步優(yōu)化方法。此方法不僅簡化了程序設(shè)計,節(jié)省了硬件開銷,而且提高了電腦時鐘的定時精度,具有廣泛的應(yīng)用價值。
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多鎖相環(huán)和擴頻時鐘在數(shù)字娛樂設(shè)備中的設(shè)計應(yīng)用

  • 隨著集成技術(shù)的不斷發(fā)展,基于鎖相環(huán)(PLL)的硅芯片時序解決方案的應(yīng)用越來越普遍,為那些需要多種頻率的設(shè)計方案提供了更潔凈、更穩(wěn)定的時鐘選擇方案。本文的目的在于詳細(xì)論述采用硅芯片時序解決方案來解決時序設(shè)計
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基于APIC時鐘的嵌入式Linux內(nèi)核實時化研究

  • 基于APIC時鐘的嵌入式Linux內(nèi)核實時化研究,在分析目前Linux的各種實時化方法的基礎(chǔ)上,提出了基于APIC時鐘修改的方法,以獲得更高的硬實時性能。對APIC中斷函數(shù)進行修改,將APIC中斷和8254中斷排序,使得硬實時中斷的優(yōu)先級大于普通8254中斷,從而獲得了更高的實時性能。多組仿真實驗驗證了該方法的有效性。
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凌力爾特推出簡單、準(zhǔn)確和纖巧的 PWM 時鐘

  •   凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出硅振蕩器 LTC6992,該器件是 TimerBloxTM 硅定時器件系列的最新成員。LTC6992 針對 3.81Hz 至 1MHz 的輸出頻率提供簡單和準(zhǔn)確的脈沖寬度調(diào)制 (PWM) 功能。該器件的頻率可用 1 至 3 個電阻器設(shè)定,具有保證低于 1.7% 的頻率誤差。此外,頻率可以通過單獨的控制電壓來動態(tài)地控制。輸出脈沖寬度 (占空比) 簡單地用一個 0V 至 1V 的模擬信號控制。LTC6992 在加電后 500
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FPGA全局時鐘資源相關(guān)原語及使用

  • FPGA全局時鐘資源相關(guān)原語及使用, FPGA全局時鐘資源一般使用全銅層工藝實現(xiàn),并設(shè)計了專用時鐘緩沖與驅(qū)動結(jié)構(gòu),從而使全局時鐘到達芯片內(nèi)部的所有可配置單元(CLB)、I/O單元(IOB)和選擇性塊RAM(Block Select RAM)的時延和抖動都為最小。為了適應(yīng)復(fù)雜
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嵌入式時鐘管理器的設(shè)計與實現(xiàn)

  • 嵌入式時鐘管理器的設(shè)計與實現(xiàn),  目前,在嵌入式產(chǎn)品的研發(fā)中,低檔微處理器軟件多采用裸機開發(fā)模式實現(xiàn)。在這種開發(fā)模式中,常有如下需求:  (1) 在經(jīng)歷特定的時間段后,執(zhí)行特定操作;  (2) 根據(jù)給定周期執(zhí)行特定操作?! 鹘y(tǒng)的作法是利用
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DSP系統(tǒng)設(shè)計100問

  • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò)家園
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時鐘介紹

時鐘的概念多用于數(shù)字語音交換機,因為數(shù)字交換對于以時隙為單位的交換單位而言,其時間性的重要程度非常高。為保證交換機的正常工作,每套交換系統(tǒng)都必須配置精度極高的時鐘發(fā)生器,用于交換系統(tǒng)內(nèi)部工作。系統(tǒng)內(nèi)部的時鐘一般稱為內(nèi)時鐘。 如果兩套交換系統(tǒng)協(xié)調(diào)工作,那么必須要在兩套系統(tǒng)之家,也就是兩個內(nèi)時鐘之間進行協(xié)調(diào),保證兩個時鐘同步工作,這就是時鐘同步,對于每套系統(tǒng)的內(nèi)時鐘而言,另一套系統(tǒng)的內(nèi)時鐘即為外時鐘 [ 查看詳細(xì) ]
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