首页  资讯  商机   下载  拆解   高校  招聘   杂志  会展  EETV  百科   问答  电路图  工程师手册   Datasheet  100例   活动中心  E周刊阅读   样片申请
EEPW首页 >> 主题列表 >> 时钟

时钟 文章 进入时钟技术社区

在KeyStone 器件实现IEEE1588 时钟方案

  • 摘要IEEE1588 标准又称为网络测量和控制系统的精确时钟同步协议标准,是 IEEE 标准委员会颁布的为了满足定位服务和无线移动通信系统高精度同步要求的标准。随着 Ethernet 技术的广泛应用,采用 IEEE1588 方式通过
  • 关键字: KeyStone  IEEE1588  时钟    

STM32时钟初始化函数SystemInit()详解

  •   花了一天的时间,总算是了解了SystemInit()函数实现了哪些功能,初学STM32,,现记录如下(有理解错误的地方还请大侠指出):   使用的是3.5的库,用的是STM32F107VC,开发环境RVMDK4.23   我已经定义了STM32F10X_CL,SYSCLK_FREQ_72MHz   函数调用顺序:   startup_stm32f10x_cl.s(启动文件) → SystemInit() → SetSysClock () → SetSysClock
  • 关键字: STM32  时钟  

STM学习笔记--STM32F10X时钟

  •   一:系统(SYSCLK)时钟3种 (注:时钟频率较高)   HSI振荡器时钟 8MHZ   HSE振荡器时钟 4-16MHZ   PLL 时钟 2-16倍频 PLL的设置必须在其激活前完成,激活后不能改变其状态。   1:HSI为内部8MHz RC振荡产生,启动时间比HSE短,精度较低。出厂校准精度为1%(25℃)。校准值存放在HSICAL[7:0]。   软件判断HIS是否启动完成:通过判断HSIRDY位是否为1。启动时,等HIS稳定后,硬件置位HSIRDY。可以产生中断,如果中断使能(R
  • 关键字: STM32F10X  时钟  

MSP430 时钟设置(四)

  •   3、CPU运行在晶振(32768Hz)和DCO时钟下:   最慢的频率,我们可以运行DCO约在1MHz(这也是默认速度)。   因此,我们将开始切换MCLK到DCO下。在大多数系统中,你会希望ACLK上运行的VLO或32768赫兹晶振。   由于ACLK在我们目前的代码是在晶体上运行,我们会打开DCO计算。   #include   void main(void)   {   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   关闭看门狗定时器   if (CALBC1_1MH
  • 关键字: MSP430  时钟  

MSP430 时钟设置(三)

  •   3、CPU运行在晶振(32768Hz)和DCO时钟下:   最慢的频率,我们可以运行DCO约在1MHz(这也是默认速度)。   因此,我们将开始切换MCLK到DCO下。在大多数系统中,你会希望ACLK上运行的VLO或32768赫兹晶振。   由于ACLK在我们目前的代码是在晶体上运行,我们会打开DCO计算。   #include   void main(void)   {   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   关闭看门狗定时器   if (CALBC1_1MH
  • 关键字: MSP430  时钟  

MSP430 时钟设置(二)

  •   实例分析:   1、CPU运行在VLO时钟下:   这是最慢的时钟,在约12千赫兹下运行。因此,我们将通过可视化的LED闪烁的红色慢慢地在约每3秒钟率。   我们可以让时钟系统默认这种状态,设置专门来操作VLO。我们将不使用任何ALCK外设时钟在此实验室工作,   但你应该认识到,ACLK来自VLO时钟。   #include   void main(void)   {   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   关闭看门狗定时器   P1DIR = 0x40;
  • 关键字: MSP430  时钟  

MSP430 时钟设置(一)

  •   1、在MSP430单片机中一共有三个时钟源:   一个LFXT1CLK,为低速/高速晶振源,通常接32.768khz,也可以接(400khz~8Mhz);   一个为XT2CLK,外接标准高速晶振,通常是接8Mhz,也可以接(400khz~8Mhz);   还有一个叫DCOCLK,为内部晶振,有RC震荡回路构成。   2、在MSP430单片机内部一共有三个时钟系统:   一个为ACLK,通常由LFXT1CLK作为时钟源,可以通过软件控制改时钟的分频系数树;   一个为MCLK(Main C
  • 关键字: MSP430  时钟  

电子行业里的晶振起什么作用,你知道吗?

  •   晶振全称又叫Crystalz振荡器,它就像人体的心脏,神圣又美丽,起着至关重要的一部分.   帝国科技是国内具有一定规模的大型石英晶振生产企业,公司早期给国家军工企业专业代工,供应石英晶振,49/S,49/U,49/SSMD,6035mm,5032mm,3225mm圆柱晶振系列.   产品全部环保并且符合欧盟标准,产品有石英晶体谐振器,石英晶体振荡器,贴片晶振,圆柱晶振,SMD晶振系列.若有需要,来电咨询哦!以下是公司的产品图请欣赏!.        晶振的作用是为系统提供基本
  • 关键字: 晶振  时钟  

数字定时: 时钟信号、抖动、迟滞和眼图

  •   了解时钟信号的数字定时以及诸如抖动、漂移、上升时间、下降时间、稳定时间、迟滞和眼图等常用术语。 本教程是仪器基础教程系列的一部分。   1. 时钟信号   发送数字信号其实发送的就是一串由0或1组成的数字序列。 然而,与不同设备进行通信时,定时信息要与发送的位相关联。 数字波形作为时钟信号的参考。 您可以将时钟信号看成是一个指挥者,它为数字电路系统的各个部分提供定时信号,使每个过程都可在精确的时间点触发。   时钟信号是具有固定周期的方波。 周期是指一个时钟边沿到下一个同类时钟边沿之间的时间间隔
  • 关键字: 时钟  抖动  

支持单线SPI接口的烧录技术实现

  •   摘要:常规的SPI接口总线是双数据线全双工的同步通讯总线,在芯片的管脚上占用四根线。这里将介绍一种半双工的,单数据线,且编程器作为从机的通讯协议,这次的通讯时钟比较高,达到了10MHz。   1、标准的SPI通讯协议   SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写,是一种高速,全双工,同步的通讯协议。SPI   通常需要四根线,它们是MOSI(数据输出)、MISO(数据输入)、SCLK(时钟)、SS(片选)。   (1) MOSI - 主设备数据输出,
  • 关键字: SPI  时钟  

统一时基的智能变电站

  •   摘要:在战争影片中,我们经常会看到这样一幕,部队在进行军事行动前,为了能准确按作战计划行动,各指挥官在作战前必须要进行对时操作。在当今智能化的进程中,变电站自动化程度越来越高,其各部件的智能化动作也需要在同一时间下进行,统一的全网时间基准在测量和控制的同步性上必不可少。   时间术语介绍   我们天天说“时间一分一秒的过去了!”那到底我们是怎样定义时间的呢?人们经常提到的时间概念方面的术语有如世界时,国际原子时,协调世界时等。   世界时(UI)即为格林尼治所在地的标准时
  • 关键字: 变电站  时钟  

功率测量中的时钟——同步源原理解析

  •   摘要:一般而言石英表精确度比机械表较高,瑞士标准是月误差在15秒之内。有些精准的机芯更是可以达到年误差几秒之内,但是即使最名贵的瑞士手表,时间走时都会有误差,这是什么原因呢?   一般而言石英表精确度比机械表较高,瑞士标准是月误差在15秒之内。有些精准的机芯更是可以达到年误差几秒之内,但是即使最名贵的瑞士手表,时间走时都会有误差,这是什么原因呢?   手表中机芯很重要就跟人的心脏一样,在石英钟表中,使用32.768kHz的晶振产生振荡信号,经过15分频得到1Hz信号,每个周期驱动秒钟走一下。晶振频
  • 关键字: 时钟  同步源  

美高森美发布其时钟产品概览

  •   1. 光传输网络时钟转换器   高性能光传输网络(Optical Transport Network, OTN)时钟转换器ZL30169 完全符合ITU-T G.8251标准,确保达到互操作性和令人满意的网络性能。超小尺寸的ZL30169支持三路输入,三路输出,输入输出端口间可实现任意频率转换,提供业内领先的250fs RMS输出抖动性能,适用于100G相干光网络。   市场研究机构Infonetics指出,100Gb/s是2015年至2030年的下一个首选速率,预计到2018年营收超过100亿美
  • 关键字: 美高森美  时钟  ZL30169  

时钟的抖动及相噪分析

  • 抖动测量一直被称为示波器测试测量的最高境界。传统最直观的抖动测量方法是利用余辉来查看波形的变化。后来演变为高等数学概率统计上的艰深问题,抖动测量结果准还是不准的问题就于是变得更加复杂。时钟的特性可以用频率计测量频率的稳定度,用频谱仪测量相噪,用示波器测量TIE抖动、周期抖动、cycle-cycle抖动。
  • 关键字: 时钟  抖动  相噪  测量  频谱仪  示波器  

安森美半导体新一代外围组件快速互连(PCIe)方案优化服务器时钟应用

  •   网络/无线/云计算、数字消费、自动测试设备(ATE)/工业等应用市场的不断发展令时钟技术在性能和灵活性的结合越趋重要,而且越来越多的应用要求实时时钟在宽温度范围内有极高的计时精度。安森美半导体(ON Semiconductor)为满足市场对更高时钟精度的需求,不断开发和拓展完整时钟解决方案,降低时间抖动和相位噪声,同时使系统设计更加简单易行。   不同应用市场对时钟方案的需求   不同应用市场对时钟方案的需求各有特点。例如,网络、无线和云计算领域需要低于1ps的抖动及低相位噪声,采用晶体振荡器(X
  • 关键字: PCIe  时钟  服务器  
共288条 3/20 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » ›|

时钟介绍

时钟的概念多用于数字语音交换机,因为数字交换对于以时隙为单位的交换单位而言,其时间性的重要程度非常高。为保证交换机的正常工作,每套交换系统都必须配置精度极高的时钟发生器,用于交换系统内部工作。系统内部的时钟一般称为内时钟。 如果两套交换系统协调工作,那么必须要在两套系统之家,也就是两个内时钟之间进行协调,保证两个时钟同步工作,这就是时钟同步,对于每套系统的内时钟而言,另一套系统的内时钟即为外时钟 [ 查看详细 ]
关于我们 - 广告服务 - 企业会员服务 - 网站地图 - 联系我们 - 征稿 - 友情链接 - 手机EEPW
Copyright ©2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司
备案 京ICP备12027778号-2 北京市公安局备案:1101082052    京公网安备11010802012473