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单片机 时钟 功耗
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51单片机 时钟 复位
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电路 分析 设计 晶振 32.768kHz 实时 时钟 用于
- 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
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控制 时钟 UPD78F0411
- 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
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控制 时钟 UPD78F0411
- 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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振荡器 时钟 系统 UPD78F0411
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显示 时钟 实现 单片机 MSP430
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配置 时钟 SOC 用于
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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
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FPGA 时钟
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时钟 控制系统 智能 单片机 MCS-51 基于
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- 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
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应用 中断 时钟 单片机
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应用 中断 时钟 编程 单片机
- 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
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设计 分析 时钟 核心 500MHz DSP 纳米
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#define uchar unsigned char
#define uint unsi
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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 [
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