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倍频电路的预置可逆分频器设计

  • 摘要:首先分析了应用于倍频电路的预置可逆分频器的工作原理,推导了触发器的驱动函数。并建立了基于simulink 和FPGA 的分频器模型,实验结果表明分频器可以实现预置模和可逆分频功能,满足倍频电路需要。1. 前言锁相
  • 关键字: 倍频电路   预置   分频器     

可预置的8位计数器程序的主要部分分析

  • 可预置的8位计数器程序的主要部分分析#include //器件配置文件#define uchar unsigned char //变量类型的宏定义#define uint unsigned intuchar code SEG7[10]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99, //0~9的数码管段码0x49,0x
  • 关键字: 部分   分析   主要   程序   计数器   预置  

可预置数1/N计数器C182的应用

  • C182可预置数1/N计数器基本上是一个减法计数器,均由四个T型触发器和附加控制门组成,具有级连N个计数器而无需外接附加控制电路.1/N计数器包括同步减法计数器和0输
  • 关键字: 应用   C182   计数器   1/N   预置  

可预置可逆计数器C181(2-10进制)的应用

  • C181是双时钟2-10进制可预置可逆计数器.所谓双时钟是指计数器的加法计数时钟和减法计数时钟各有它自身的输入端(单时钟只有一条公共的时钟输入端),一般来说,如果工作频率较低,多级使用时允许时钟串行联
  • 关键字: 进制   应用   C181   计数器   可逆   预置  

同步可预置可逆计数器T217(2-10进制)的应用

  • T217是2-10进制同步可预置可逆计数器,能同时作加法计数和减法计数.它的主要电参数为:电源电流ICC小于100MA,计数工作频率10MHZ左右,平均传输延迟时间约60NS.T217管脚的外引线排列及功用如图所示,T217的真值表如表9.21
  • 关键字: 进制   应用   T217   计数器   预置   可逆   同步  

同步可预置计数器T216(2-10进制)的应用

  • T216是2-10进制同步可预置计数器,它的电源电流ICC小于94MA,计数工作频率约为10MHZ,CP到输出的平均延迟时间小于45NS,T216管脚的外引线排列及功用如图所示,T216真值表如表9.19所示,功能表如表9.20所示.
  • 关键字: 进制   应用   T216   计数器   预置   同步  

同步可预置可逆计数器T215( 2-16进制)的应用

  • T215是2-16进制同步可预置可逆计数器.它能同时作加法计数和减法计数.它的主要电参数为:电源电流ICC小于100MA,计数工作频率10MHZ左右,平均传输延迟时间约为60NS,T215管脚的外引线排列及功能如图所示.T215的真值表如表
  • 关键字: 进制   应用   T215   计数器   预置   可逆   同步  

同步可预置计数器T214(2-16进制) 的应用

  • T214 2-16进制同步可预置计数器,它主主要电参数是:电源电流ICC小于94MA,计数工作频率FM>10MHZ,CP到输出的平均延迟时间小于45NS.T214的管脚外引线排列及功用如图所示.T214的真值表如15表所示,他的功能表如16表所示.我
  • 关键字: 进制   应用   T214   计数器   预置   同步  

可预置计数器T211( 2-5-10进制)的应用

  • T211计数器和T210计数器相比,在形成BCD-8421码或5421码计数输出上完全一样,但T211增加了四位数预置的功能.T211管脚的外引线排列及功用如图所示.
  • 关键字: 应用   进制   T211   计数器   预置  

基于AVR单片机的可预置程控宽带直流功率放大电路方案设计

  • 本文采用AVR单片机ATmegal28作为核心控制器,结合10位串行D/A芯片TLC5615、功率运放THS3092、可编程增益运放AD603以及其他相关电路,构成了可预置程控宽带直流功率放大电路。该电路系统增益调节范围为O~60 dB,步进
  • 关键字: 功率   放大   电路   方案设计   直流   宽带   AVR   单片机   预置  

数码预置电路与128键的键盘扫描电路

  • 数码预置电路 该电路的功能是把键盘按键信号变换成2位BCD码,并存储下来。图4-6-1为该编码及存储电路的逻辑图。 键盘扫描电路 在上例中,键盘规模较小,仅有0-9十个键。如果键盘规模较大,则用优先编码器等组合元件来
  • 关键字: 电路   扫描   键盘   数码   预置  

应用于倍频电路的预置可逆分频器设计

  • 摘要:首先分析了应用于倍频电路的预置可逆分频器的工作原理,推导了触发器的驱动函数。并建立了基于simulink 和FPGA 的分频器模型,实验结果表明分频器可以实现预置模和可逆分频功能,满足倍频电路需要。  1. 前言
  • 关键字: 应用于   倍频电路   分频器   预置     

T215 2-16进制同步可预置可逆计数器的应用电路图

  • T215是2-16进制同步可预置可逆计数器.它能同时作加法计数和减法计数.它的主要电参数为:电源电流ICC小于100MA,计数工作频率10MHZ左右,平均传输延迟时间约为60NS,T215管脚的外引线排列及功能如图所示.T215的真值表如表
  • 关键字: 计数器   应用   电路图   可逆   预置   进制   同步   T215  

C182可预置数1/N计数器的应用线路图

  • C182可预置数1/N计数器基本上是一个减法计数器,均由四个T型触发器和附加控制门组成,具有级连N个计数器而无需外接附加控制电路.1/N计数器包括同步减法计数器和0输
  • 关键字: 应用   线路   计数器   1/N   预置   C182  

C181 2-10进制可预置可逆计数器的应用线路图

  • C181是双时钟2-10进制可预置可逆计数器.所谓双时钟是指计数器的加法计数时钟和减法计数时钟各有它自身的输入端(单时钟只有一条公共的时钟输入端),一般来说,如果工作频率较低,多级使用时允许时钟串行联
  • 关键字: 应用   线路   计数器   可逆   进制   预置   C181  

T217 2-10进制同步可预置可逆计数器的应用电路图

  • T217是2-10进制同步可预置可逆计数器,能同时作加法计数和减法计数.它的主要电参数为:电源电流ICC小于100MA,计数工作频率10MHZ左右,平均传输延迟时间约60NS.T217管脚的外引线排列及功用如图所示,T217的真值表如表9.21
  • 关键字: 计数器   应用   电路图   可逆   预置   进制   同步   T217  

T216 2-10进制同步可预置计数器的应用线路图

  • T216是2-10进制同步可预置计数器,它的电源电流ICC小于94MA,计数工作频率约为10MHZ,CP到输出的平均延迟时间小于45NS,T216管脚的外引线排列及功用如图所示,T216真值表如表9.19所示,功能表如表9.20所示.
  • 关键字: 应用   线路   计数器   预置   进制   同步   T216  

T214 2-16进制同步可预置计数器的应用电路图

  • T214 2-16进制同步可预置计数器,它主主要电参数是:电源电流ICC小于94MA,计数工作频率FM>10MHZ,CP到输出的平均延迟时间小于45NS.T214的管脚外引线排列及功用如图所示.T214的真值表如15表所示,他的功能表如16表所示.我
  • 关键字: 应用   电路图   计数器   预置   进制   同步   T214  

T211 2-5-10进制可预置计数器的应用电路图

  • T211计数器和T210计数器相比,在形成BCD-8421码或5421码计数输出上完全一样,但T211增加了四位数预置的功能.T211管脚的外引线排列及功用如图所示.
  • 关键字: 应用   电路图   计数器   预置   进制   T211  

基于AVR单片机的可预置程控宽带直流功率放大电路设计

  •   本文采用AVR单片机ATmegal28作为核心控制器,结合10位串行D/A芯片TLC5615、功率运放THS3092、可编程增益运放AD603以及其他相关电路,构成了可预置程控宽带直流功率放大电路。该电路系统增益调节范围为O~60 dB,
  • 关键字: 直流   功率   放大   电路设计   宽带   程控   AVR   单片机   预置  

数码预置电路以及128键的键盘扫描电路

  • 数码预置电路该电路的功能是把键盘按键信号变换成2位BCD码,并存储下来。图4-6-1为该编码及存储电路的逻辑图。键盘扫描电路在上例中,键盘规模较小,仅有0-9十个键。如果键盘规模较大,则用优先编码器等组合元件来实
  • 关键字: 电路   扫描   键盘   以及   数码   预置  

利用复位端以及预置端构成的模6计数器电路

  • 利用复位端构成的模6计数器电路利用集成计数器的预置端和复位端可以构成任意模计数器。
    下图所示依次是利用74163和74192构成的模6计数器,工作波形图如图。利用预置端构成的模六计数器
  • 关键字: 预置      计数器电路     

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