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C180 2-10進制同步加法計數(shù)器的應用線路圖

  • C180(CMOS)2-10進制同步加法計數(shù)器由同步的四級D型觸發(fā)器組成.它的管腳外引線排列和功用如圖所示,C180 2-10進制同步加法計數(shù)器的真值表如表9.23所示,它的功能如表9.24所示.從真值表和功能表可知,C180 2-10進制同步加
  • 關鍵字: 應用  線路  計數(shù)器  加法  進制  同步  C180  

T217 2-10進制同步可預置可逆計數(shù)器的應用電路圖

  • T217是2-10進制同步可預置可逆計數(shù)器,能同時作加法計數(shù)和減法計數(shù).它的主要電參數(shù)為:電源電流ICC小于100MA,計數(shù)工作頻率10MHZ左右,平均傳輸延遲時間約60NS.T217管腳的外引線排列及功用如圖所示,T217的真值表如表9.21
  • 關鍵字: 計數(shù)器  應用  電路圖  可逆  預置  進制  同步  T217  

T216 2-10進制同步可預置計數(shù)器的應用線路圖

  • T216是2-10進制同步可預置計數(shù)器,它的電源電流ICC小于94MA,計數(shù)工作頻率約為10MHZ,CP到輸出的平均延遲時間小于45NS,T216管腳的外引線排列及功用如圖所示,T216真值表如表9.19所示,功能表如表9.20所示.
  • 關鍵字: 應用  線路  計數(shù)器  預置  進制  同步  T216  

T214 2-16進制同步可預置計數(shù)器的應用電路圖

  • T214 2-16進制同步可預置計數(shù)器,它主主要電參數(shù)是:電源電流ICC小于94MA,計數(shù)工作頻率FM>10MHZ,CP到輸出的平均延遲時間小于45NS.T214的管腳外引線排列及功用如圖所示.T214的真值表如15表所示,他的功能表如16表所示.我
  • 關鍵字: 應用  電路圖  計數(shù)器  預置  進制  同步  T214  

基于混沌同步的永磁同步電機控制

  • 永磁同步電機的動態(tài)特性與混沌Lorenz系統(tǒng)具有相似性,一定的條件能夠使電機系統(tǒng)表現(xiàn)出類似hopf分岔的混沌特性。針對永磁同步電機系統(tǒng),分析了傳統(tǒng)PID控制器的缺點,并考慮到電機系統(tǒng)某些狀態(tài)變量不可測量的實際問題,提出了一種基于混沌系統(tǒng)同步的非線性反饋控制器,通過線性系統(tǒng)的零極點配置可以達到期望的響應特性。仿真結果驗證了本控制器的有效性。
  • 關鍵字: 同步  控制  電機  永磁    PMSM  

場振蕩及場同步電路

  • TA7609P中場振蕩與場同步原理
    TA7609P中的場振蕩器是一個正反饋運放構成的自激多諧振蕩器。 如圖8 - 36, Q41、 Q42組成差動放大器, 并與Q45、 Q46、Q47、Q48組成正反饋電路, 外接電容3C14是自激多諧振蕩器的
  • 關鍵字: 電路  同步  振蕩  

永磁同步電機數(shù)字交流伺服控制技術

  • 隨著現(xiàn)代工業(yè)對精密化、高速化、高性能的要求的不斷發(fā)展,傳統(tǒng)的控制器在高要求的場合已經(jīng)不能夠勝任,在很多要求高實時性,高效率的場合,就必須要用專門的數(shù)字信號處理器(DSP)來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的控制器的部分功能。特別是
  • 關鍵字: 伺服  控制  技術  交流  數(shù)字  同步  電機  永磁  PMSM  

通信網(wǎng)中的時間同步問題分析

  • 1、問題的描述和分析

    目前通信網(wǎng)中的各種設備之間的時間誤差非常大。通信網(wǎng)的計費,運營管理,事件記錄和故障判別需要統(tǒng)一的時間標準。

    現(xiàn)代通信網(wǎng)設備日益采用計算機平臺,日益IP化。采用軟交換技術,時間同
  • 關鍵字: 分析  問題  同步  時間  通信網(wǎng)  

光信號同步的間接測量方法和結構

  •  用光信號同步的間接測量方法和結構  本設計采用了一種間接的測量方法,不需要將2個現(xiàn)場交流信號引入到同一個設備,即測量過程是分別在各個信號的回路獨立進行的。這種間接的測量方法的條件是必須有一個同步信號作
  • 關鍵字: 方法  結構  測量  間接  同步  信號  

基于OFDM系統(tǒng)的頻域同步估計技術

  • 基于OFDM系統(tǒng)的頻域同步估計技術,同步部分概述

    正交頻分復用(OFDM)系統(tǒng)的一個重要問題是對頻率偏移非常敏感,很小的頻率偏移都會造成系統(tǒng)性能的嚴重下降。另外收發(fā)端采樣鐘不匹配,也會導致有用數(shù)據(jù)信號相位旋轉和幅度衰減,破壞了OFDM子載波間的
  • 關鍵字: 估計  技術  同步  系統(tǒng)  OFDM  基于  

基于IEEE 1588的時鐘同步技術在分布式系統(tǒng)中的應用

  • 為實現(xiàn)分布式系統(tǒng)高精度同步數(shù)據(jù)采集及實時控制,提出一種基于IEEE 1588協(xié)議的分布式系統(tǒng)時鐘同步方法。通過分析影響同步精度的因素,采用FPGA設計時間戳生成器,并且采用晶振頻率補償時鐘解決時間戳的精確獲取和從時鐘相對主時鐘的頻率糾偏等問題。
  • 關鍵字: 分布式  系統(tǒng)  應用  技術  同步  IEEE  時鐘  基于  收發(fā)器  

基于IEEE 1588的同步以太網(wǎng)應用解決方案

  • 1 背景 IP化是未來網(wǎng)絡業(yè)務的發(fā)展趨勢,而以太網(wǎng)以其優(yōu)越的性價比、廣泛的應用及產(chǎn)品支持,成為以IP為基礎的承載網(wǎng)的主要發(fā)展方向。在部署電信級以太網(wǎng)時,如何解決時鐘同步問題是一個要考慮的方面。對分組網(wǎng)絡的同
  • 關鍵字: 應用  解決方案  以太網(wǎng)  同步  IEEE  基于  

水下激光成像距離選通同步控制電路設計

  • 摘要:在水下激光成像系統(tǒng)中,由于復雜的水下環(huán)境對激光傳輸?shù)挠绊戄^大,為了更加有效地實現(xiàn)距離選通功能,該同步控制電路的設計選用高性能的Altera Stratix III系列的FPGA。電路分為距離延遲和門延遲2個模塊,創(chuàng)新地
  • 關鍵字: 控制  電路設計  同步  距離  激光  成像  FPGA  

VHDL語言實現(xiàn)的幀同步算法

  • 數(shù)字通信網(wǎng)中,幀同步是同步復接設備中最重要的部分,他包括幀同步碼的產(chǎn)生和幀同步碼的識別,其中接收端的幀同步識別電路的結構對同步性能的影響是主要的。

    1 工作原理

    實現(xiàn)幀同步的基本方法是在發(fā)送端預先規(guī)
  • 關鍵字: 算法  同步  實現(xiàn)  語言  VHDL  
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