電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>新品快訊>升特引入了SyncE混合模式以及單芯片邊界時鐘

升特引入了SyncE混合模式以及單芯片邊界時鐘

收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴

評論

查看更多

相關(guān)推薦

H6392壓恒壓DC3.7V5V 3.7V9V 3.7V12V電源芯片

保護(hù)等功能。當(dāng)檢測到異常情況時,芯片會關(guān)閉開關(guān)管,以防止損壞。 H6392壓恒壓DC3.7V5V 3.7V9V 3.7V12V電源芯片 產(chǎn)品描述 H6392是一款外圍簡單的電流模式升壓
2024-03-12 10:04:27

顏色識別邊界問題

顏色識別出現(xiàn)這種樣的左右邊框可能是什么原因?我感覺代碼好像沒有問題上下邊界能畫出來左右邊界就畫不出來
2024-03-08 17:29:05

ADMV4530BCCZ 具有集成小數(shù) N 分頻 PLL 和 VCO 的雙模式 Ka

ADMV4530BCCZADMV4530BCCZ 特性RF 輸出頻率范圍:27 GHz 至 31 GHz兩種頻轉(zhuǎn)換模式從差分基帶 I/Q 直接進(jìn)行頻轉(zhuǎn)換(I/Q 模式上邊帶頻轉(zhuǎn)換
2024-02-28 20:35:35

邊界矢量數(shù)據(jù)是什么格式

邊界矢量數(shù)據(jù)是一種用于描述地理空間邊界的格式。它包含了一系列的數(shù)據(jù)點(diǎn),這些點(diǎn)按照一定的順序連接起來,形成了一條封閉的線,來表示地理區(qū)域的邊界。 邊界矢量數(shù)據(jù)通常以矢量文件的形式存在,矢量文件是由許多
2024-02-25 15:16:57206

國產(chǎn)時鐘發(fā)生器

。時鐘發(fā)生器芯片廠家可輸出差分100MHz,125MHz,156.25MHz和端33.33MHz CPU時鐘,同時輸出6路25MHz緩沖參考時鐘。? 主要特性l 7路
2024-02-04 11:41:14

芯片為什么要時鐘信號 時鐘芯片的作用是什么?

芯片為什么要時鐘信號 時鐘芯片的作用是什么? 時鐘信號在芯片中起著非常重要的作用。它是芯片的“心臟”,相當(dāng)于人體的心臟,用于同步和控制芯片中的各個功能模塊之間的操作。時鐘信號可以提供一個穩(wěn)定的時間
2024-01-29 18:11:31621

時鐘Buffer芯片是什么?其作用是啥?它被用在什么地方?

時鐘Buffer芯片是什么?其作用是啥?它被用在什么地方? 時鐘Buffer芯片是一種用于管理和增強(qiáng)電子設(shè)備中的時鐘信號的集成電路。時鐘信號在數(shù)字電子設(shè)備中非常重要,它用于同步各個模塊的工作,確保
2024-01-16 15:10:16810

時鐘芯片的作用是什么?

時鐘芯片是一種微型電子器件,其作用是在電子設(shè)備中提供精確的時間基準(zhǔn)。它能夠產(chǎn)生穩(wěn)定的電子脈沖,用于同步和控制設(shè)備中的各種操作和功能。
2024-01-11 18:20:03640

什么是時鐘芯片?有哪些常見的型號?

時鐘芯片是一種集成電路,用于產(chǎn)生和控制電子產(chǎn)品的時鐘信號。它是電子產(chǎn)品中的關(guān)鍵部件,用來確保各個組件和子系統(tǒng)之間的同步和順序操作。時鐘芯片的原理是利用晶體振蕩器產(chǎn)生穩(wěn)定的頻率信號,并通過分頻和倍頻
2024-01-10 14:16:47

關(guān)于雅力AT32F403A XMC復(fù)用模式驅(qū)動SRAM芯片

描述:AT32F403A引腳比較緊張,XMC(類似于STM32 FSMC)只支持復(fù)用模式,就是A0-A15和D0-D15都用一個引腳,如果要用,只能用鎖存器將地址鎖存,實(shí)現(xiàn)地址線和數(shù)據(jù)線的分離,目前
2024-01-04 10:46:19

高精度時鐘同步芯片

高精度時鐘同步芯片高精度時鐘芯片典型應(yīng)用場景:·核心網(wǎng)路由器、交換機(jī)·同步以太網(wǎng)設(shè)備·電信級邊界時鐘(T-BCS)和從時鐘設(shè)備(TimeSlave)·高速以太網(wǎng)端口設(shè)備·時鐘時間源設(shè)備BITS、時間
2023-12-29 09:37:02

時鐘發(fā)生器芯片

時鐘發(fā)生器芯片廠家可輸出差分100MHz,125MHz,156.25MHz和端33.33MHz CPU時鐘,同時輸出6路25MHz緩沖參考時鐘。? 主要特性l 7路
2023-12-29 09:29:50

使用AD16488A時,通過DIO4引入外部時鐘,時鐘頻率為100Hz,會對最終傳感器的輸出有什么影響?

請問在使用16488A時,通過DIO4引入外部時鐘,時鐘頻率為100Hz,會對最終傳感器的輸出有什么影響?對數(shù)據(jù)就緒信號DRY有什么影響呢? 手冊中看到了可能會造成角度變化的寄存器值溢出,但我用不到這個量。謝謝了!
2023-12-29 06:19:30

時鐘緩沖器國產(chǎn)高精度芯片

100MHz,125MHz,156.25MHz和端33.33MHz CPU時鐘,同時輸出6路25MHz緩沖參考時鐘。時鐘緩沖器芯片? 主要特性l 7路端LVCM
2023-12-28 13:46:09

關(guān)于AD9640差分時鐘、模擬輸入與PCB布局的使用疑問求解

最近在使用AD9640進(jìn)行硬件設(shè)計 差分時鐘部分: 疑問1:datasheet在差分時鐘部分提供的參數(shù)芯片是95xx系列,這些芯片是不是對輸入的時鐘信號質(zhì)量要求也很高?在時鐘次系列芯片的時候需要
2023-12-22 08:19:31

AD9705在只使用時鐘時,14引腳CLKCOM是否需要接地?

問題1:AD9705在只使用時鐘時,14引腳CLKCOM是否需要接地,數(shù)據(jù)手冊中只說明時鐘應(yīng)用時需要將15引腳和14引腳連接; 問題2:請幫忙查看一下在PIN模式下外圍電路是否有錯誤。
2023-12-20 06:15:02

AD9235-65在什么情況下才需要端轉(zhuǎn)差分信號?

我想用AD9235-65芯片,我的輸入信號頻率50K左右,輸入信號經(jīng)過濾波后,離AD9235的距離很近,是不是就不需要端轉(zhuǎn)差分輸入了?我的信號本來是端的?;蛘吒M(jìn)一步,在什么情況下才需要端轉(zhuǎn)差分信號?謝謝!
2023-12-14 07:57:13

AD7790正常工作模式不分頻次轉(zhuǎn)換的時間是多少?

AD7790數(shù)據(jù)手冊15頁中次轉(zhuǎn)換模式中描述”AD7790上電,執(zhí)行次轉(zhuǎn)換,然后返回關(guān)斷模式。轉(zhuǎn)換需要的時間長度為2*tADC。”這里更新速率采用16.6Hz,正常工作模式不分頻次轉(zhuǎn)換的時間
2023-12-11 06:39:28

AD9257無法正常采集輸出是怎么回事?

的問題。所以我就直接用信號發(fā)生器,按照端1.8 V CMOS輸入時鐘的接法,輸入了一個40Mhz的正弦波。但是還是同樣的現(xiàn)象。 有沒有人能幫我看看是不是硬件上哪里接錯了,還是我的引腳配置有問題。 這個是芯片的原理圖: 這是我的測試程序:
2023-12-08 07:14:56

AD7768-4次轉(zhuǎn)換模式無法工作怎么解決?

大家好!最近在用AD7768-4采集數(shù)據(jù),用的引腳控制,當(dāng)配置在次轉(zhuǎn)換模式的時候,SYNC_IN腳由單片機(jī)提供周期信號,然后DOUT和DRDY腳沒有輸出,DCLK腳有時鐘信號輸出。請問大家在用模式的時候是怎么配置的,有哪些注意事項?非常感謝了!
2023-12-07 07:20:38

關(guān)于AD7779 DOUT模式下的時鐘問題

您好,我利用NXP K10芯片(M4內(nèi)核)硬件SPI 從機(jī)模式與AD7779 主機(jī)模式進(jìn)行通訊讀取AD7779 DOUT模式下第0,1兩個通道的數(shù)據(jù)。 AD7779配置為:dclk: 1米 抽取率
2023-12-07 06:30:31

何謂芯片的“時鐘”?芯片時鐘是怎么一回事?

今天想來聊一聊芯片設(shè)計中的一個非常基礎(chǔ)的概念——時鐘。對于外行來說聽到這個詞可能會感覺迷茫,猜一個大概意思吧可能也不太準(zhǔn)。
2023-12-06 14:41:00303

AD9162配置的模式不成功,時鐘CLK±端信號共模電壓接近0V會有什么影響嗎?

近期在使用AD9162時,配置的模式不成功,測試時鐘CLK發(fā)現(xiàn),CLK±端信號共模電壓接近0V,手冊上是0.6V,但測試9162-FMC-EZB參考板上的CLK也是共模電壓為0V,請問這個會有什么影響嗎? 我們現(xiàn)在測試配置JESD204B接口模式不正確,不確定是否CLK的影響?
2023-12-05 06:14:24

zookeeper引入什么機(jī)制

將詳細(xì)介紹Zookeeper引入的機(jī)制,包括分布式數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、ZAB協(xié)議、事務(wù)處理、選舉算法、觀察機(jī)制以及ACL安全機(jī)制。 分布式數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu): Zookeeper引入了一些分布式數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來支持分布式系統(tǒng)的協(xié)調(diào)和管理。其中最重要的是Zookeeper的核心數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)ZooKeeper數(shù)據(jù)樹(Z
2023-12-03 16:38:11518

寶馬汽車5系車型引入插電式混合動力驅(qū)動模式

寶馬530e 車型和寶馬550e xDrive車型采用了最新的寶馬eDrive電驅(qū)系統(tǒng),其中專門為混合動力車型驅(qū)動系統(tǒng)開發(fā)的電機(jī)與其功率元器件被集成到8速Steptronic Sport運(yùn)動型手自一體變速器中
2023-11-30 16:38:48360

STM32開發(fā)中的位運(yùn)算以及位帶操作

為了像51單片機(jī)一樣能夠?qū)δ硞€管腳單獨(dú)操作,引入了位帶操作這樣的操作機(jī)制。
2023-11-29 14:36:00389

6-8.4V9V 12V24V 1A-2A內(nèi)置MOS升壓芯片DC-DC

6-8.4V9V 12V24V 1A-2A內(nèi)置MOS升壓芯片DC-DC內(nèi)置MOS管升壓芯片是將較低的電壓轉(zhuǎn)換為較高的電壓的電子元件,通常用于電源電路中。其中,6-8.4V9V、12V24V
2023-11-27 20:21:48

一文解析BLE觀察者模式回調(diào)機(jī)制

nRF5 SDK從版本14開始,對事件回調(diào)機(jī)制做了更新,引入了觀察者模式,以解耦不同BLE Layer對BLE事件的回調(diào)函數(shù)。
2023-11-27 10:07:17258

b628升壓芯片參數(shù)

一、引言在電子工程中,B628是一款經(jīng)典的升壓芯片,廣泛應(yīng)用于各種電源管理系統(tǒng)中。本文將對B628升壓芯片的參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)解析,幫助讀者更好地理解和應(yīng)用這款芯片。二、B628升壓芯片的主要參數(shù)1.
2023-11-24 23:56:43

AI芯片設(shè)計的模式和問題

 人工智能涵蓋了從訓(xùn)練算法到推理的方方面面。它包括大量的訓(xùn)練計劃,以及可以適應(yīng)微型物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的tinyML算法。此外,它越來越多地用于芯片設(shè)計的許多方面,以及在晶圓廠中,以關(guān)聯(lián)來自這些芯片的制造、檢查、計量和測試的數(shù)據(jù)。它甚至在現(xiàn)場用于識別故障模式,這些模式可以反饋到未來的設(shè)計和制造過程中。
2023-11-23 15:27:25116

(華芯微)SWM166D8U6 M0+內(nèi)核帶CAN 高抗干擾屏驅(qū)MCU

華芯微SWM166D8U6 是一顆主要應(yīng)用于屏幕驅(qū)動的32位MCU,內(nèi)嵌 ARM? Cortex?-M0 內(nèi)核,憑借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代碼密度大等突出特點(diǎn),可應(yīng)用于工業(yè)控制、電機(jī)
2023-11-20 16:52:25

DS1302時鐘芯片的電路原理

DS1302時鐘芯片內(nèi)部的時鐘電路原理是基于晶振的振蕩原理。晶振是一種利用晶體的共振特性產(chǎn)生穩(wěn)定的振蕩信號的元件。在DS1302中,晶振的頻率為32.768kHz,這是一個非常穩(wěn)定的頻率,適合用于實(shí)時時鐘應(yīng)用。
2023-11-18 09:40:41893

DS1302時鐘芯片的工作原理

DS1302時鐘芯片是一種實(shí)時時鐘芯片,采用三線串行接口與微處理器相連,可以提供年、月、日、時、分、秒等時間信息。
2023-11-18 09:39:401187

請問端轉(zhuǎn)差分的芯片如何選型?

現(xiàn)在要為da芯片提供1000M的轉(zhuǎn)換時鐘信號,原始信號是端的,但DA芯片是差分輸入,所以要加一個端轉(zhuǎn)差分的差分放大器。問下這個芯片怎么選啊,是不是只要帶寬大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以嗎?
2023-11-17 16:18:09

保持混合信號ASIC中的安靜

高密度數(shù)字CMOS工藝提供的低晶圓成本使其成為混合信號ASIC的首選,特別是對于片上系統(tǒng)設(shè)計。能夠在對芯片面積影響最小的情況下添加大量亞微米邏輯門,這意味著時鐘邏輯覆蓋了典型混合信號內(nèi)核不斷增加
2023-11-10 15:41:32188

LabVIEW開發(fā)多速率實(shí)時混合仿真

小規(guī)模測試來提供的。這種方法不需要大型實(shí)驗(yàn)室設(shè)施;然而,它在試樣中引入了理想化的應(yīng)力和應(yīng)變狀態(tài),因此沒有考慮復(fù)雜應(yīng)力狀態(tài)下的材料行為以及整個結(jié)構(gòu)中不同材料與接頭、軸承和其他關(guān)鍵細(xì)節(jié)之間的相互作用
2023-11-06 19:34:14

什么才是嵌入式Flash的邊界?

、高可靠性等特點(diǎn)。但嵌入式Flash的邊界主要包括以下幾個方面。 首先,嵌入式Flash的物理存儲空間是有限的,這個邊界可以根據(jù)存儲芯片的型號和容量來確定。通常,嵌入式Flash的存儲容量不如普通閃存存儲器,一般在數(shù)百兆到幾個G之間,因此需要謹(jǐn)
2023-10-29 17:29:44250

AT32F系列TMR周期模式的使用方法

AT32F系列周期模式演示AT32F系列TMR周期模式的使用方法。
2023-10-27 06:58:38

AT32F4xx SPI使用模式通訊

AT32F4xx SPI使用模式通訊演示AT32F403Axx SPI使用模式通訊,其余系列使用方式與此類似。
2023-10-27 06:14:26

FPGA為什么有時候還需要一個時鐘配置芯片提供時鐘呢?

FPGA為什么有時候還需要一個時鐘配置芯片提供時鐘呢? FPGA(Field Programmable Gate Array)是一種可編程邏輯器件,可以根據(jù)不同需要編程,實(shí)現(xiàn)不同的功能。在FPGA
2023-10-25 15:14:201037

芯片時鐘不穩(wěn)定會怎么樣?芯片內(nèi)部時鐘紊亂的原因

芯片的操作。如果芯片時鐘不穩(wěn)定,設(shè)備可能會出現(xiàn)各種問題,甚至在某些情況下,芯片可能根本無法正常工作。在本文中,我們將探討芯片時鐘不穩(wěn)定的原因以及其影響。 芯片內(nèi)部時鐘紊亂的原因 芯片內(nèi)部時鐘可能會出現(xiàn)不穩(wěn)定的原
2023-10-25 15:07:591145

什么是時鐘芯片?時鐘芯片的工作原理 時鐘芯片的作用

什么是時鐘芯片?時鐘芯片的工作原理 時鐘芯片的作用 時鐘芯片是一種用于計算機(jī)或其他電子設(shè)備中的集成電路,它提供精準(zhǔn)的時鐘信號。時鐘信號是計算機(jī)進(jìn)行各種操作的基礎(chǔ),比如數(shù)據(jù)傳輸、運(yùn)算等等,所以時鐘芯片
2023-10-25 15:02:332309

AT32定時器外部時鐘模式B+掛起模式

AT32定時器外部時鐘模式B+掛起模式本示例代碼基于AT32F403A,展示了如何使用AT32 的外部時鐘模式B和掛起模式
2023-10-19 06:20:13

凌力爾LTC4020芯片CSOUT無輸出的原因?

請問下各位大佬,凌力爾LTC4020芯片CSOUT無輸出是什么原因,能充電,且CSP/CSN有差值,之前出現(xiàn)過小電流充電,后來確認(rèn)受到干擾,增加電容濾波后能大電流充電。
2023-10-08 11:42:45

詳細(xì)解釋時鐘芯片設(shè)計中的必要性

芯片設(shè)計中,時鐘作為一種關(guān)鍵元素,發(fā)揮著重要作用。
2023-10-07 16:44:291099

Stathera的MEMS時鐘芯片有什么優(yōu)勢

時鐘芯片的應(yīng)用非常廣泛,例如時鐘電路、數(shù)據(jù)傳輸和同步,以及計算機(jī)、手機(jī)和手表等很多電子設(shè)備。對這些設(shè)備日益增長的需求,推動了時鐘芯片市場的增長,預(yù)計到2026年,市場規(guī)模將增長至約115億美元。
2023-09-28 14:27:581598

實(shí)時時鐘芯片DS1302應(yīng)用資料

一般均內(nèi)置了可編程的實(shí)時日歷時鐘,用于設(shè)定以及保存時間。其采用備份電池供電,在系統(tǒng)斷電時仍可以工作,因此時間值不會丟失。另外,實(shí)時時鐘芯片一般內(nèi)置閏年補(bǔ)償系統(tǒng),計時很準(zhǔn)確。實(shí)時時鐘芯片的這些優(yōu)點(diǎn),使得其
2023-09-26 08:27:51

什么是邊界掃描?JTAG邊界掃描測試方案介紹

提到邊界掃描,就不得不提JTAG,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">邊界掃描是JTAG接口的功能之一。
2023-09-22 14:12:171495

EG1252屹晶微電流模式PWM 控制器,大功率反激電源方案以及正激電源芯片

EG1252是一款高性價比電流模式PWM控制器,適合于中、大等功率反激電源方案以及正激電源方案。EG1252內(nèi)置抖頻功能,具有優(yōu)良的EMI特性。芯片采用綠色節(jié)能模式和打嗝模式控制輕負(fù)載和零負(fù)載
2023-09-20 17:35:211360

時鐘芯片和晶振的區(qū)別

中,我們將詳細(xì)介紹時鐘芯片和晶振的區(qū)別以及它們在電子設(shè)備中的作用和應(yīng)用。 一、時鐘芯片和晶振的定義 時鐘芯片是一種集成電路,它能夠在電子設(shè)備中生成準(zhǔn)確的時間信號,可以用來控制電子設(shè)備中各個組件的運(yùn)作時間。它通常
2023-09-15 16:28:202859

芯片為什么要時鐘信號?

芯片為什么需要時鐘信號? 在我們?nèi)粘I钪?,我們所使用的各種電子設(shè)備都需要一個時鐘信號來進(jìn)行計時和同步,例如:手機(jī)、電腦、電視、汽車、機(jī)器人、智能家居等設(shè)備都需要時鐘信號。對于各種這些電子設(shè)備
2023-09-15 16:28:141366

Xilinx FPGA的GTx的參考時鐘

本文主要介紹Xilinx FPGA的GTx的參考時鐘。下面就從參考時鐘模式、參考時鐘的選擇等方面進(jìn)行介紹。
2023-09-15 09:14:261941

基于Xilinx FPGA的邊界掃描應(yīng)用

上一篇文章,介紹了基于STM32F103的JTAG邊界掃描應(yīng)用,演示了TopJTAG Probe軟件的應(yīng)用,以及邊界掃描的基本功能。本文介紹基于Xilinx FPGA的邊界掃描應(yīng)用,兩者幾乎是一樣。
2023-09-13 12:29:37654

邊界掃描測試軟件XJTAG和TopJTAG介紹

前面兩篇文章介紹了邊界掃描的基本原理和BSDL文件,本文文章介紹邊界掃描測試實(shí)際使用的兩款軟件工具,在后面的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用部分,會演示基于STM32和FPGA的邊界掃描測試應(yīng)用。
2023-09-11 14:34:561278

用FPGA的鎖相環(huán)PLL給外圍芯片提供時鐘

景下的時序要求。尤其對于需要高速數(shù)據(jù)傳輸、信號采集處理等場景的數(shù)字信號處理系統(tǒng)而言,F(xiàn)PGA PLL的應(yīng)用更是至關(guān)重要。本文將介紹FPGA鎖相環(huán)PLL的基本原理、設(shè)計流程、常見問題及解決方法,以及該技術(shù)在外圍芯片時鐘提供方面的應(yīng)用實(shí)例。 一、FPGA鎖相環(huán)PLL基本原理 1.時鐘頻率的調(diào)
2023-09-02 15:12:341319

芯片為什么要時鐘信號

芯片為什么要時鐘信號 芯片是現(xiàn)代電子設(shè)備的核心組成部分,廣泛應(yīng)用于計算機(jī)、手機(jī)、電視等各個領(lǐng)域。芯片內(nèi)部有著復(fù)雜的電子元件和電路結(jié)構(gòu),這些元件和電路結(jié)構(gòu)需要進(jìn)行同步操作,以實(shí)現(xiàn)正確的工作。因此,芯片
2023-09-01 15:38:111374

RA6T2 16位ADC混合采樣模式應(yīng)用詳解

本篇將詳細(xì)介紹如何使用RA6T2 16位ADC在混合模式(Hybrid mode)下應(yīng)用采樣保持功能進(jìn)行AD采樣,以及后臺功能(background)的具體應(yīng)用。本篇使用FSP建立應(yīng)用工程,詳細(xì)講解
2023-09-01 12:24:01493

如果差分對做時鐘輸出,如P端作為時鐘輸出,另一端應(yīng)該如何使用?

如果差分對做時鐘輸出,如P端作為時鐘輸出,另一端應(yīng)該如何使用。
2023-08-11 07:26:13

STM32L431RCT6關(guān)于定時器按鍵進(jìn)出Stop低功耗模式喚醒出現(xiàn)的問題

, 程序重啟初始化后,自動又進(jìn)入了中斷,經(jīng)過Debug調(diào)試推測是,再由外部中斷喚醒的時候定時器掃描又識別了按鍵按下,又一次進(jìn)入了STOP模式,那么問題了來,我明明已經(jīng)關(guān)閉了時鐘,關(guān)閉了定時器,為什么還能
2023-08-05 07:50:57

SPI時鐘極性和時鐘相位

在 SPI 中,主機(jī)可以選擇時鐘極性和時鐘相位。在空閑狀態(tài)期間,CPOL 為設(shè)置時鐘信號的極性??臻e狀態(tài)是指傳輸開始時 CS 為高電平且在向低電平轉(zhuǎn)變的期間,以及傳輸結(jié)束時 CS 為低電平
2023-07-21 10:08:552920

如何查看混合芯片的型號

混合芯片是一種常見的電子元件,用于將不同頻率的信號進(jìn)行混合或分離。在電子設(shè)備維修或研發(fā)過程中,了解混合芯片的型號是非常重要的。本文將介紹幾種常見的方法,幫助您查看混合芯片的型號。
2023-07-20 09:47:54292

時鐘樹:芯片的大動脈

我覺得稱時鐘樹為芯片的大動脈一點(diǎn)也不夸張,因?yàn)樗衒lipflop 翻轉(zhuǎn)都要受到它的控制。而時鐘樹的設(shè)計到實(shí)現(xiàn)是一個很復(fù)雜的過程,從流程上說,它牽扯到使用的工具,流程,flow等。從人的角度
2023-07-15 09:28:092709

高性能數(shù)模混合信號芯片企業(yè),誰領(lǐng)風(fēng)騷?

“以芯格物,立諾微行”。隨著創(chuàng)新能力和研發(fā)能力的不斷提高,在國內(nèi)高性能數(shù)模混合信號芯片領(lǐng)域中,芯格諾將以其產(chǎn)品特點(diǎn)、團(tuán)隊建設(shè)以及技術(shù)優(yōu)勢等差異化特性在以始為終的強(qiáng)大信念下占據(jù)一席之位。
2023-07-11 13:37:39373

芯片設(shè)計進(jìn)階—門控時鐘

芯片功耗組成中,有高達(dá)40%甚至更多是由時鐘樹消耗掉的。這個結(jié)果的原因也很直觀,因?yàn)檫@些時鐘樹在系統(tǒng)中具有最高的切換頻率,而且有很多時鐘buffer,而且為了最小化時鐘延時,它們通常具有很高的驅(qū)動強(qiáng)度。
2023-06-29 15:33:181510

介紹一種基于Simulink的并聯(lián)混合動力汽車的建模方法

并聯(lián)混合動力汽車的工作模式可以分為六種。純電動模式、純發(fā)動機(jī)模式混合驅(qū)動模式、充電模式、再生制動模式、怠速停車模式
2023-06-28 11:21:27789

超低功耗藍(lán)牙芯片

,內(nèi)嵌512KB FLASH 128KB ROM以及138KB SRAM,以串口為燒錄接口。外國電路簡單,射頻電路是內(nèi)嵌在芯片里的,擁有前沿射頻電路的設(shè)計理念。 512KB系統(tǒng)Flash 128KB
2023-06-27 17:30:17

請問定時器控制器有哪些操作模式?

定時器控制器提供周期模式、周期模式、雙態(tài)模式與連續(xù)計數(shù)模式,還提供由外部腳位來對事件計數(shù)功能,以及用來捕捉或重置定時器的輸入捕捉功能。
2023-06-26 08:05:00

新唐M4單片機(jī)邊有邊界掃描嗎?

現(xiàn)在打算使用新唐M451LG6AE芯片設(shè)計產(chǎn)品,因?yàn)樵诋a(chǎn)品生產(chǎn)后需要經(jīng)過ICT測試,ICT又需要使用芯片邊界掃描功能。但是在手冊中沒有找到關(guān)于邊界掃描的描述,也不知道應(yīng)該預(yù)留哪幾個引腳來支持邊界掃描。
2023-06-26 06:15:37

M261芯片如何進(jìn)入睡眠和深度睡眠模式,以及如何退出來?有沒有C語言參考?

M261芯片如何進(jìn)入睡眠和深度睡眠模式以及如何退出來?有沒有C語言參考?
2023-06-20 07:19:33

如何控制IoT ONE Nixie時鐘背光—開/關(guān)以及顏色和亮度

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何控制IoT ONE Nixie時鐘背光—開/關(guān)以及顏色和亮度.zip》資料免費(fèi)下載
2023-06-14 14:26:270

DS1302時鐘芯片的應(yīng)用

DS1302是DALLAS公司推出的一款時鐘芯片,內(nèi)部包括時鐘/日歷寄存器和31字節(jié)的數(shù)據(jù)暫存寄存器,數(shù)據(jù)通信只需要一根串行輸入輸出口。
2023-06-13 17:25:591376

如何在HLS中描述數(shù)字時鐘

它有兩種操作模式時鐘和設(shè)置。時鐘模式是標(biāo)準(zhǔn)模式,在此模式下,當(dāng)前時間顯示在數(shù)碼管上。
2023-06-12 09:01:51552

Chrome將引入邊界模式

當(dāng)為已安裝的桌面 Web 應(yīng)用程序啟用無邊界模式之后,Web 應(yīng)用的整個窗口會擴(kuò)展到覆蓋整個瀏覽器 —— 包括瀏覽器的標(biāo)題欄區(qū)域和窗口控制按鈕(關(guān)閉、最大化、最小化)。Web 應(yīng)用程序開發(fā)人員負(fù)責(zé)整個窗口的繪制和輸入處理。
2023-06-05 16:04:42318

干貨 | 拆解FPGA芯片,帶你深入了解其原理

,但它導(dǎo)致了目前價值數(shù)十億美元的FPGA產(chǎn)業(yè)。由于其重要性,XC2064被列入芯片名人堂。在這篇文章中,我們對Xilinx的XC2064進(jìn)行了逆向工程,解釋了它的內(nèi)部電路(上圖)以及 "比特流
2023-06-02 14:03:57

MEMS時鐘解決方案創(chuàng)新者Stathera宣布A輪募資達(dá)1500萬美元

“在同步下一代電子產(chǎn)品方面,使用傳統(tǒng)時鐘架構(gòu)的技術(shù)擴(kuò)展遇到了瓶頸。Stathera的技術(shù)引入了一種集成和制造時鐘器件的新方法。”Stathera首席執(zhí)行官(CEO)兼聯(lián)合創(chuàng)始人George Xereas表示,“我們很高興成為唯一一家擁有最先進(jìn)DualMode頻率技術(shù)的公司
2023-05-22 15:17:25506

MS1861/HDMI、LVDS輸入/MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 類型 TFT-LCD 液晶顯示/支持窗口放大旋轉(zhuǎn)(90°、180°和270°)

1.基本介紹MS1861 芯片集成了HDMI、LVDS 和數(shù)字視頻信號輸入; 輸出端可以驅(qū)動MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 類型 TFT-LCD
2023-05-20 11:51:15

關(guān)于FPGA原型驗(yàn)證以及芯片驗(yàn)證

SoC的頂層的約束適用于FPGA到其各自時鐘域中的各個Flip_Flop,如果定義了跨時鐘域,也適用于FPGA之間。當(dāng)我們可以確保每個FPGA邊界都有一個IOFF,它與SoC中相應(yīng)的元素對齊時,這一點(diǎn)對于性能而言非常重要。
2023-05-13 09:38:091352

時鐘同步怎樣組網(wǎng)呢?

  時鐘同步的組網(wǎng)   有了時鐘源,還需要一個網(wǎng)絡(luò),把時鐘分發(fā)下去。根據(jù)組網(wǎng)的不同,可分為集中式和分布式這兩種方式。   集中式時鐘同步的代表為基于分組網(wǎng)絡(luò)的同步以太網(wǎng)(SyncE),1588v2等技術(shù)
2023-05-10 17:09:50

對Fluent邊界條件進(jìn)行簡易分類

在Fluent分析中邊界條件的設(shè)定是非常重要的,可對Fluent中的邊界條件進(jìn)行簡易分類為進(jìn)出口邊界條件、壁面條件、內(nèi)部單元邊界、內(nèi)部表面邊界等;
2023-05-02 15:20:003167

CH32V103基礎(chǔ)教程49-SPI-工通信(1條時鐘線和1條單向數(shù)據(jù)線),主機(jī)接收從機(jī)發(fā)送

本章教程主要在SPI工通信方式下進(jìn)行1條時鐘線和1條單向數(shù)據(jù)線配置,并進(jìn)行主機(jī)接收從機(jī)發(fā)送。 1、SPI簡介及相關(guān)函數(shù)介紹關(guān)于SPI工通信模式下1條時鐘線和1條單向數(shù)據(jù)線配置介紹,在第46章已經(jīng)
2023-04-25 16:50:41

CH32V103基礎(chǔ)教程47-SPI-工通信(1條時鐘線和1條雙向數(shù)據(jù)線),主機(jī)接收從機(jī)發(fā)送

本章教程主要在SPI工通信方式下進(jìn)行1條時鐘線和1條雙向數(shù)據(jù)線配置,并進(jìn)行主機(jī)接收從機(jī)發(fā)送。 1、SPI簡介及相關(guān)函數(shù)介紹關(guān)于SPI工通信模式下1條時鐘線和1條雙向數(shù)據(jù)線配置介紹,在第46章已經(jīng)
2023-04-25 16:48:14

CH32V103基礎(chǔ)教程46-SPI-工通信(1條時鐘線和1條雙向數(shù)據(jù)線),主機(jī)發(fā)送從機(jī)接收

本章教程主要在SPI工通信方式下進(jìn)行1條時鐘線和1條雙向數(shù)據(jù)線配置,并進(jìn)行主機(jī)發(fā)送從機(jī)接收。 1、SPI簡介及相關(guān)函數(shù)介紹SPI支持以三線同步串行模式進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,加上片選線支持硬件切換主從模式
2023-04-25 16:47:06

基于輸入阻抗控制的多模式混合PFC的控制策略

簡單地說,混合PFC的控制策略就是操縱開關(guān)頻率在正弦電壓內(nèi)進(jìn)行變化來進(jìn)行跨越多個區(qū)域,難點(diǎn)是多模式區(qū)域的增益不會統(tǒng)一,實(shí)現(xiàn)多模式優(yōu)秀的電流控制效果就是難題
2023-04-25 14:20:291013

JLINK調(diào)試雅力AT32F403A的問題無法發(fā)現(xiàn)芯片如何解決?

JLINK調(diào)試雅力AT32F403Avc的問題,無法發(fā)現(xiàn)芯片(在keil下可以),如何解決?我把芯片型號切換城STM32F103vc就可以
2023-04-17 17:43:42

數(shù)模混合信號鏈和時鐘芯片設(shè)計公司核芯互聯(lián)完成數(shù)億元B輪融資

??近日,數(shù)模混合信號鏈和時鐘芯片設(shè)計公司核芯互聯(lián),宣布完成數(shù)億元B輪融資,本輪融資由招商資本,華強(qiáng)創(chuàng)投和老股東東方富海聯(lián)合投資。 核芯互聯(lián)成立于2018年,在北京、青島、上海、成都設(shè)有研發(fā)中心
2023-04-04 17:20:061427

如何使用Goepel的Cascon為LS1027設(shè)置邊界掃描?

的 2000 個虛擬時鐘。我唯一沒有做的是在 IOCONFIG 寄存器中設(shè)置 TDR 數(shù)據(jù),因?yàn)閼?yīng)用筆記(在 BSDL 文件中提到)不可用!有人可以發(fā)布 TDR 模式嗎?我嘗試使用 NXP 的 LS1028 評估板設(shè)置邊界掃描。結(jié)果是一樣的。還有其他建議嗎?
2023-03-31 06:52:45

IMX8m Plus邊界掃描檢查鏈?zhǔn)〉脑颍?/a>

已全部加載完成