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时钟 文章 进入时钟技术社区

单片机时钟是什么?

  • 什么时钟?首先我们先讲讲什么是时钟。时钟就是单片机的心脏。每跳动一下。整个单片机的各个电路就同步的动 ...
  • 关键字: 单片机  时钟  功耗  

51单片机的时钟及复位

  • 时钟电路:8031单片机的时钟信号通常用两种电路形式得到:内部振荡方式和外部振荡方式。在引脚XTAL1和XTAL2外接 ...
  • 关键字: 51单片机  时钟  复位    

用于实时时钟的32.768kHz晶振电路分析与设计

  • 摘 要: 提出了一种采用晶振和比较器的结构实现实时时钟RTC的32. 768kHz集成晶体振荡电路的方法。设计基于UMC 0. 18um 工艺参数,并使用Hspice 对所设计的电路进行仿真,通过分析其各项性能指标,验证了电路具有起振
  • 关键字: 电路  分析  设计  晶振  32.768kHz  实时  时钟  用于  

UPD78F0411 时钟控制(2)

  • UPD78F0411 时钟控制(2)
    1.4 控制内部低速振荡时钟示例
    内部低速振荡时钟不能用作CPU 时钟。
    只有如下外部硬件可以使用这个时钟。
    #61623;看门狗定时器
    #61623;8 位定时器H1 (选择fRL, fRL/27 或fRL/29 作为
  • 关键字: 控制  时钟  UPD78F0411  

UPD78F0411 时钟控制(1)

  • UPD78F0411 时钟控制(1)
    UPD78F0411 时钟控制
    1.1 控制高速系统时钟示例
    如下两种高速系统时钟可用。
    #61623;X1 时钟: 晶体/陶瓷振荡器连接到X1 和X2 引脚。
    #61623;外部主系统时钟: 外部时钟输入到EXCLK 引
  • 关键字: 控制  时钟  UPD78F0411  

UPD78F0411 系统时钟振荡器

  • UPD78F0411 系统时钟振荡器
    1.1 X1 振荡器
    X1 振荡器采用晶体振荡器或陶瓷振荡器(2 ~ 10MHz),连接到X1 和X2 引脚。
    同样可以输入外部时钟。EXCLK 引脚输入时钟信号。
    图5-10 为X1 振荡器的外部电路示例。

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  • 关键字: 振荡器  时钟  系统  UPD78F0411  

MSP430单片机实现时钟显示

  • MSP430系列单片机是一种超低功耗控制器,它的每一系列根据不同的需要由不同的模块组成,其FLASH系列使高效电子系统变得轻巧。FLASH存储器同时也具有很强的灵活性。同时为了在低频率振荡器的驱动下得到较高的稳定频率
  • 关键字: 显示  时钟  实现  单片机  MSP430  

用于SOC或块级时钟的可配置分频器

  • 用于SOC或块级时钟的可配置分频器,时钟是SOC或块级设计最重要的组成部分之一,在设计概念构思/规划阶段中,需要很好地定义和理解时钟的架构。单个SOC拥有各类模块,如内核、闪存、存储器和外设,这些模块需要在不同频率下运行。它们的最大运行速率可能
  • 关键字: 配置  时钟  SOC  用于  

免费的 I/O:改进 FPGA 时钟分配控制(图)

  •   同步数字系统中的时钟信号(如远程通信中使用的)为系统中的数据传送定义了时间基准。一个时钟分配网络由多个时钟信号组成,由一个点将所有信号分配给需要时钟信号的所有组件。因为时钟信号执行关键的系统功能,很显然应给予更多的关注,不仅在时钟的特性(即偏移和抖动)方面,还有那些组成时钟分配网络的组件。   FPGA开发团队不断面临过于繁琐、复杂的时钟网络的挑战。各种因素,包括不断增加的I/O需求、降低成本的要求和减少印刷电路板设计更改的需要,迫使设计人员重新审视时钟网络。本文将探讨FPGA时钟分配控制方面的挑战
  • 关键字: FPGA  时钟  

基于MCS-51单片机的智能时钟控制系统设

  • 随着电子技术产业结构调整,生产工艺的飞速发展,人们生活水平的不断提高,家用电器逐渐普及,市场对于智能时钟控制系统的需求也越来越大。本文所述智能时钟控制系统主要指时钟显示、时间设置、闹铃及家用电器定时开
  • 关键字: 时钟  控制系统  智能  单片机  MCS-51  基于  

时钟分配芯片在调整并行数据采集中的作用

  • 1 经典采样理论模拟世界与数字世界相互转换的理论基础是抽样定理。抽样定理告诉我们,如果是带限的连续信号,且样本取得足够密(采样率omega;sge;2omega;M),那么该信号就能唯一地由其样本值来表征,且能从这些样本
  • 关键字: 数据  集中  作用  并行  调整  分配  芯片  时钟  

单片机的时钟中断应用

  • 本文以6MHz时钟的单片机AT89C51系统为例,说明时钟中断的应用:定时器初值与中断周期 时钟中断无需过于频繁,一般取20mS(50Hz)即可。如需要百分之一秒的时基信号,可取10mS(100Hz)。这里取20mS,用定时器T0工作于16
  • 关键字: 应用  中断  时钟  单片机  

单片机编程中的时钟中断应用

  • 本文以6MHz时钟的单片机AT89C51系统为例,说明时钟中断的应用:  定时器初值与中断周期 时钟中断无需过于频繁,一般取20mS(50Hz)即可。如需要百分之一秒的时基信号,可取10mS(100Hz)。这里取20mS,用定时器T0工作
  • 关键字: 应用  中断  时钟  编程  单片机  

40纳米500MHz DSP核心的时钟设计与分析

  • 在低于40纳米的超深亚微米VLSI设计中,时钟树网络在电路时序收敛、功耗、PVT变异容差和串扰噪声规避方面所起的作用要更重要得多。高性能DSP芯片会有大量关键时序路径,会要求时钟偏斜超低的全局时钟分布。两点间时钟
  • 关键字: 设计  分析  时钟  核心  500MHz  DSP  纳米  

可以调整时间的电子时钟-C语言

  • 使用stc89c52单片机,电路很简单,采用八位共阳数码管,p0口为数码管的段选,p2口为位选. 通过key1-key3来调整时间重点:1、函数的模块化2、中断#includereg52.h>
    #define uchar unsigned char
    #define uint unsi
  • 关键字: -C  语言  时钟  电子  调整  时间  可以  
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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 ]
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