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標(biāo)簽 > 時(shí)鐘
時(shí)鐘是生活中常用的一種計(jì)時(shí)器,人們通過(guò)它來(lái)記錄時(shí)間。至今為止,在中國(guó)歷史上有留下記載的四代計(jì)時(shí)器分別為:日晷、沙漏、機(jī)械鐘、石英鐘。
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基于STM32的74HC595 IO擴(kuò)展板卡設(shè)計(jì)
自己做了一塊74HC595的IO擴(kuò)展板卡,出于靈活考慮,沒有都采用級(jí)聯(lián)的方式,而是2組多芯片級(jí)聯(lián)的結(jié)構(gòu)。基于STM32平臺(tái)設(shè)計(jì)。
邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)中同步與異步傳輸?shù)奶攸c(diǎn)與區(qū)別是什么
邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)BMG800數(shù)據(jù)可12個(gè)中心同步傳輸,管理協(xié)同更高效,那么同步傳輸和異步傳輸有什么區(qū)別?同步傳輸有有什么優(yōu)勢(shì)?
2020-03-02 標(biāo)簽:網(wǎng)關(guān)時(shí)鐘 2791 0
一般來(lái)講,添加約束的原則為先附加全局約束,再補(bǔ)充局部約束,而且局部約束比較寬松。其目的是在可能的地方盡量放松約束,提高布線成功概率,減少ISE 布局布線...
2017-11-25 標(biāo)簽:時(shí)鐘 2784 0
時(shí)鐘是芯片正確高效運(yùn)行的基礎(chǔ),正確的時(shí)鐘配置是芯片能正確運(yùn)行的必要條件,其重要性不言而喻。AT32各系列產(chǎn)品的時(shí)鐘配置部分可能存在細(xì)微的差異和需要注意的...
跨時(shí)鐘設(shè)計(jì):異步FIFO設(shè)計(jì)
在ASIC設(shè)計(jì)或者FPGA設(shè)計(jì)中,我們常常使用異步fifo(first in first out)(下文簡(jiǎn)稱為afifo)進(jìn)行數(shù)據(jù)流的跨時(shí)鐘,可以說(shuō)沒使...
時(shí)鐘是電磁干擾能量的主要來(lái)源之一,隨著系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜性和集成度的大規(guī)模提高,電子系統(tǒng)的時(shí)鐘頻率越來(lái)越高,處理的難度也越來(lái)越大,下圖是常見的時(shí)鐘超標(biāo)測(cè)試示意圖。
2023-05-17 標(biāo)簽:電子系統(tǒng)時(shí)鐘電磁干擾 2732 0
采用軟件檢測(cè)和控制實(shí)現(xiàn)內(nèi)外頻標(biāo)自適應(yīng)式時(shí)鐘源的設(shè)計(jì)
本文設(shè)計(jì)的自適應(yīng)式時(shí)鐘源的內(nèi)外頻標(biāo)切換采用軟件檢測(cè)和控制來(lái)適應(yīng)5 MHz,10 MHz和20 MHz頻標(biāo),通過(guò)改變芯片內(nèi)部寄存器的頻率控制字,改變參考頻...
2019-02-06 標(biāo)簽:單片機(jī)通信系統(tǒng)時(shí)鐘 2704 0
生成時(shí)鐘包括自動(dòng)生成時(shí)鐘(又稱為自動(dòng)衍生時(shí)鐘)和用戶生成時(shí)鐘。自動(dòng)生成時(shí)鐘通常由PLL或MMCM生成,也可以由具有分頻功能的時(shí)鐘緩沖器生成如7系列FPG...
I2C總線為串行同步通訊總線,可以進(jìn)行多設(shè)備通訊。由飛利浦半導(dǎo)體(現(xiàn)已被恩智浦半導(dǎo)體收購(gòu))開發(fā)的雙向兩線總線,用來(lái)進(jìn)行IC芯片之間的通訊。總線占用資源少...
以太網(wǎng)幀(Ethernet Frame)是以太網(wǎng)(Ethernet)協(xié)議用于在局域網(wǎng)(LAN)中傳輸數(shù)據(jù)的基本單位。理解以太網(wǎng)幀的結(jié)構(gòu)對(duì)于掌握局域網(wǎng)通信...
幾乎稍微復(fù)雜的數(shù)字設(shè)計(jì)都離不開時(shí)鐘。時(shí)鐘也是所有時(shí)序邏輯建立的基礎(chǔ)。前面介紹建立時(shí)間和保持時(shí)間時(shí)也涉及過(guò)時(shí)鐘偏移的概念。下面將總結(jié)下時(shí)鐘的相關(guān)知識(shí),以便...
IIC總線的FPGA實(shí)現(xiàn)原理及過(guò)程
IIC總線的FPGA實(shí)現(xiàn)原理及過(guò)程 IIC總線概述 IIC開發(fā)于1982年,當(dāng)時(shí)是為了給電視機(jī)內(nèi)的CPU和外圍芯片提供更簡(jiǎn)易的互連方式。電視機(jī)是早的嵌入...
上一篇《XDC 約束技巧之時(shí)鐘篇》介紹了 XDC 的優(yōu)勢(shì)以及基本語(yǔ)法,詳細(xì)說(shuō)明了如何根據(jù)時(shí)鐘結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)要求來(lái)創(chuàng)建合適的時(shí)鐘約束。我們知道 XDC 與 U...
修改時(shí)鐘濾波器來(lái)改善全速測(cè)試效率的方法
當(dāng)頻率關(guān)系是2的整數(shù)倍時(shí),共享相同時(shí)鐘源的功能塊具有同步交互性。從時(shí)序的角度看,這些交互可能經(jīng)常發(fā)生在設(shè)計(jì)的關(guān)鍵路徑。在這種情況下,你必須測(cè)試這些交互以...
基于時(shí)鐘擴(kuò)頻技術(shù)的行車記錄儀EMI抑制的設(shè)計(jì)與應(yīng)用
本文介紹了時(shí)鐘擴(kuò)頻技術(shù)的原理、分類,結(jié)合它在攝像頭的具體應(yīng)用案例,與傳統(tǒng)EMI抑制手段的實(shí)際效果進(jìn)行對(duì)比,突顯時(shí)鐘擴(kuò)頻技術(shù)在抑制時(shí)鐘EMI上的優(yōu)勢(shì)。目前...
淺談FPGA設(shè)計(jì)中分頻電路設(shè)計(jì)
通常情況下,時(shí)鐘的分頻在FPGA設(shè)計(jì)中占有重要的地位,在此就簡(jiǎn)單列出分頻電路設(shè)計(jì)的思考思路。
2020-07-10 標(biāo)簽:fpga計(jì)數(shù)器時(shí)鐘 2652 0
深入淺出玩轉(zhuǎn)FPGA視頻:MAX II內(nèi)部震動(dòng)時(shí)鐘使用實(shí)驗(yàn)
Altera的MAX? II 系列在所有CPLD系列中,其單位I/O引腳的功耗和成本都是最低的。不但具有傳統(tǒng)CPLD設(shè)計(jì)的低成本特性,MAX II CP...
STM32時(shí)鐘與GPIO分析 基于STM32的LED燈開發(fā)
寄存器:寄存器的功能是存儲(chǔ)二進(jìn)制代碼,它是由具有存儲(chǔ)功能的觸發(fā)器組合起來(lái)構(gòu)成的。一個(gè)觸發(fā)器可以存儲(chǔ)1位二進(jìn)制代碼,故存放n位二進(jìn)制代碼的寄存器,需用n個(gè)...
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