- 過去,我們在討論音頻話題時,偶爾會提及 I2S。我在以前的一些文章中提到過 I2S,其他人在做音頻研究時也都會提到它。簡而言之,它是一種將立體聲數(shù)據(jù)從一端傳輸至另一端的同步方法。大多數(shù)人認為 I2S 有三種信號:1
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信號鏈 基礎(chǔ)知識 時鐘 音頻
- 本文結(jié)合MSP430系列微處理器,詳細論述了通過控制改變MCU的時鐘頻率來降低功耗的設(shè)計方法?! ? 功耗產(chǎn)生的原因 在CMOS電路中,功耗損失主要包括靜態(tài)功耗損失和動態(tài)功耗損失兩部分。其中靜態(tài)功耗主要是由反偏PN結(jié)
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配置 分析 時鐘 動態(tài) 系列 MCU MSP430
- 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)于字時鐘同
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同步 理論 時鐘 系統(tǒng) 音頻 數(shù)字
- 無論是用離散邏輯、可編程邏輯,還是用全定制硅器件實現(xiàn)的任何數(shù)字設(shè)計,為了成功地操作,可靠的時鐘是非常關(guān)鍵的。設(shè)計不良的時鐘在極限的溫度、電壓或制造工藝的偏差情況下將導(dǎo)致錯誤的行為,并且調(diào)試困難、花銷很
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時鐘
- 對于數(shù)據(jù)采集接收的一方而言,所謂源同步信號,即傳輸待接收的數(shù)據(jù)和時鐘信號均由發(fā)送方產(chǎn)生。FPGA應(yīng)用中,常常需要產(chǎn)生一些源同步接口信號傳輸給外設(shè)芯片,這對FPGA內(nèi)部產(chǎn)生時鐘或數(shù)據(jù)的邏輯和時序都有較嚴格的要
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方法 采集 時鐘 信號 同步
- 本文介紹了Maxim的幾款實時時鐘(RTC)芯片,列出了DS3231、DS3232、DS3234、DS32B35和DS32C35之間的性能差異,以幫助用戶找到最合適的解決方案。重點討論了DS2131M內(nèi)置微機電系統(tǒng)(MEMS)諧振電路的時鐘方案,用于替換晶
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芯片 RTC 時鐘 實時 Maxim
- 如何利用GPS 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。在電力系統(tǒng)、CDMA2000、DVB、DMB等系統(tǒng)中,高精度的GPS時鐘發(fā)生器(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。如在DVB-T單頻網(wǎng)(S
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發(fā)生器 方案設(shè)計 時鐘 GPS DS80C320 基于
- 乍一看題目讀者可能會納悶,這是什么奇怪的東西,不用電源還可以工作?其實筆者只是在這里賣了個關(guān)子,說的是不用外加電源也可以正常走時,并不是說整個電路工作時不需要供電。也就是說不使用時這個時鐘不需要供電,
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時鐘 走時 電源 制作 DS12887
- 摘要:設(shè)計一個旋轉(zhuǎn)的LED時鐘,將一排LED燈組安裝在指針旋轉(zhuǎn)板上,利用人眼的視覺暫留效應(yīng),使用單片機I/O端口控制LED的點亮和熄滅形成圖像從而顯示出時鐘畫面。在介紹旋轉(zhuǎn)LED時鐘的實現(xiàn)原理和方案的同時,給出了其
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設(shè)計 時鐘 LED POV
- 鐘表是每個家庭必備的物品。如今的鐘表充滿了個性化的生活情調(diào),精彩得讓人愛不釋手。一、紅色,熱情奔放的時鐘地圖造型掛鐘以不同國家的地圖做底盤的掛鐘設(shè)計是當(dāng)前最為流行的一種設(shè)計手段。不同的時區(qū)在表盤上一目
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創(chuàng)意 時鐘
- FPGA DCM時鐘管理單元原理簡介,DCM概述
DCM內(nèi)部是DLL(Delay Lock Loop(?)結(jié)構(gòu),對時鐘偏移量的調(diào)節(jié)是通過長的延時線形成的。DCM的參數(shù)里有一個PHASESHIFT(相移),可以從0變到255。所以我們可以假設(shè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)里從clkin到clk_1x之間應(yīng)該有256根延
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原理 簡介 單元 管理 DCM 時鐘 FPGA
- 本文根據(jù)雷達發(fā)射機頻率快速變化的特點,采用目前新型的邏輯控制器件研究新型頻率測量模塊,結(jié)合等精度內(nèi)插測頻原理,對整形放大后的脈沖直接計數(shù),實現(xiàn)對下變頻后單脈沖包絡(luò)的載波快速測頻。具有測量精度高,測量用
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多路 測頻 移相 時鐘
- 1、概述在各類檢測控制系統(tǒng)中,需要通過日歷時鐘進行時間上的控制或?qū)κ录l(fā)生的時間進行記錄。如電網(wǎng)檢測系統(tǒng),路燈控制系統(tǒng)等。但日歷時鐘時常跑快跑慢的缺陷不可避免。經(jīng)過日積月累,就會產(chǎn)生較大的誤差,這會影
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校準(zhǔn) 調(diào)整 自動 時鐘 系統(tǒng) 日歷 單片機
- 新型的高速 ADC 都具備高模擬輸入帶寬(約為最大采樣頻率的 3 到 6 倍),因此它們可以用于許多欠采樣應(yīng)用中。ADC 設(shè)計的最新進展極大地擴展了可用輸入范圍,這樣系統(tǒng)設(shè)計人員便可以去掉至少一個中間頻率級,從而降低
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分析 抖動 時鐘 時域
- 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?! MI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。 傳導(dǎo)和發(fā)射
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EMI 可編程 干擾技術(shù) 時鐘
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 [
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