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當(dāng)前位置:維庫電子市場網(wǎng)>IC>32.768mhz 更新時(shí)間:2026-03-28 07:52:23

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歷史最低報(bào)價(jià):¥0.0000 歷史最高報(bào)價(jià):¥15.0000 歷史平均報(bào)價(jià):¥2.7873

32.768mhz中文資料

  • 基于FPGA的鎖相環(huán)位同步提取電路設(shè)計(jì)

    的鎖相環(huán)位同步提取電路 該電路如圖2所示,它由雙相高頻時(shí)鐘源、過零檢測電路、鑒相器、控制器和分頻器組成。 雙相高頻時(shí)鐘源 該電路由d觸發(fā)器組成的二分頻器和兩個(gè)與門組成,它將fpga的高頻時(shí)鐘信號(hào)clk_xm變換成兩路相位相反的時(shí)鐘信號(hào),由e、f輸出,然后送給控制電路的常開門g3和常閉門g4。其中f路信號(hào)還作為控制器中的d1和d2,觸發(fā)器的時(shí)鐘信號(hào)。實(shí)際系統(tǒng)中,fpga的高頻時(shí)鐘頻率為32.768mhz,e、f兩路信號(hào)頻率為32.768/2=16.384mhz。 過零檢測電路 該電路見圖2中g(shù)ljc部分,它由d觸發(fā)器和異或門組成。過零檢測的輸出脈沖codeout的寬度應(yīng)略大于f路信號(hào)一個(gè)周期,但為了減少鎖相環(huán)的穩(wěn)態(tài)誤差,該輸出脈沖不宜過寬。實(shí)際系統(tǒng)中,過零檢測電路的時(shí)鐘信號(hào)clkin由fpga的高頻時(shí)鐘四分頻得來,這樣輸出的脈沖寬度約是f路信號(hào)的兩個(gè)周期。 鑒相器 該電路由兩個(gè)與門組成,分別是超前門g1和滯

  • 基于FPGA的高速數(shù)字鎖相環(huán)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    2,則停止計(jì)數(shù),并將計(jì)數(shù)值phase輸出。計(jì)數(shù)值phase反映了輸入/輸出信號(hào)的相位差,具體關(guān)系見(1)式。數(shù)字鑒頻器設(shè)計(jì)的基本思想與邊沿觸發(fā)鑒相器類似。當(dāng)檢測到high_pulse_1,從0開始增計(jì)數(shù),直到檢測到下一個(gè)high_pulse_1,將計(jì)數(shù)值feq輸出,計(jì)數(shù)器從0開始繼續(xù)計(jì)數(shù)。計(jì)數(shù)值feq與輸入信號(hào)頻率之間的關(guān)系見(2)式。限于篇幅,鎖相環(huán)的vhdl設(shè)計(jì)程序這里不再贅述。 仿真與硬件測試結(jié)果本設(shè)計(jì)使用altera公司的quartus ii 3.0進(jìn)行設(shè)計(jì)和仿真。系統(tǒng)時(shí)鐘clk頻率為32.768mhz,輸入信號(hào)s_in的頻率為1mkhz,cs為片選信號(hào)(高電平有效),輸出信號(hào)為s_out,phase為鑒相器輸出的與相位差相對(duì)應(yīng)的計(jì)數(shù)值,cycle為鑒頻器輸出的與輸入信號(hào)的頻率相對(duì)應(yīng)的計(jì)數(shù)值。仿真波形顯示輸出信號(hào)能快速實(shí)現(xiàn)對(duì)輸入信號(hào)相位的鎖定。在波形仿真結(jié)束后,又對(duì)系統(tǒng)在硬件測試平臺(tái)上進(jìn)行了測試。測試平臺(tái)采用altera公司的fpga芯片-ep1k50qc208-3。測試表明鎖相環(huán)能很好地對(duì)頻率和相位均發(fā)生快速改變的信號(hào)進(jìn)行鎖定。 結(jié)語采用fpga技術(shù)實(shí)現(xiàn)的基于邊沿觸發(fā)鑒相的數(shù)字鎖相環(huán),不僅

  • 非壓縮數(shù)字視頻傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

    、4路音頻信號(hào)。二次復(fù)用的思想類似于脈沖編碼調(diào)制。在發(fā)送端,多路模擬視頻/音頻信號(hào)經(jīng)adc轉(zhuǎn)換為多路數(shù)字視頻/音頻信號(hào),為了減輕復(fù)接單元的壓力,首先將多路數(shù)字信號(hào)分別通過一個(gè)合路器進(jìn)行一次復(fù)用,復(fù)用為1路或幾路較高速并行數(shù)字信號(hào),然后再將其送到復(fù)接單元g—link進(jìn)行二次復(fù)接,得到高速串行數(shù)字信號(hào);在接收端,高速串行信號(hào)首先經(jīng)過分接單元進(jìn)行一次解復(fù)用,得到較高速多路并行數(shù)字信號(hào),然后分別經(jīng)分路器進(jìn)行二次解復(fù)接恢復(fù)為多路數(shù)字視頻/音頻信號(hào),再通過dac轉(zhuǎn)換為多路模擬信號(hào)。整個(gè)系統(tǒng)的同步主時(shí)鐘由一個(gè)32.768mhz的晶振提供。二次復(fù)/解復(fù)接由hdmp1032/1034串行/解串行芯片來完成,所以主要設(shè)計(jì)的是信號(hào)的一次復(fù)/解復(fù)接部分。由于4路音頻信號(hào)最后合為1路串行信號(hào)進(jìn)入hdmp1032/1034芯片組,所以4路音頻復(fù)/解復(fù)接的時(shí)序是整個(gè)系統(tǒng)的關(guān)鍵。 視頻信號(hào)的處理首先,分別對(duì)視頻和音頻信號(hào)進(jìn)行量化復(fù)接。兩路視頻經(jīng)過a/d轉(zhuǎn)換后,采用12位量化后輸出24路數(shù)字信號(hào),取樣速率為16.384mhz,然后經(jīng)過2:1的復(fù)接器。復(fù)接的具體做法是第一路a/d轉(zhuǎn)換量化后的第一位a0與第二路a/d轉(zhuǎn)換量化后的第一位b0

  • 中興集成電路Zi9001可實(shí)現(xiàn)V.35-E1同步高速接口轉(zhuǎn)換

    芯片由數(shù)字鎖相環(huán)、時(shí)隙產(chǎn)生電路、時(shí)隙插入電路、時(shí)隙提取電路和cpu接口控制電路組成,實(shí)現(xiàn)n*64k端口信號(hào)上行到e1線或從e1線提取n*64k端口信號(hào)的功能。 zi9001芯片內(nèi)部有數(shù)字控制振蕩器(dco),不需要外接壓控振蕩器,支持兩個(gè)n*64k數(shù)據(jù)端口(n值可設(shè)置為0~32,若兩個(gè)n*64k數(shù)據(jù)端口同時(shí)使用,兩個(gè)n值之和不能大于32)。e1時(shí)隙可靈活配置;支持多芯片級(jí)聯(lián),支持多于2個(gè)數(shù)據(jù)端口;微處理器的接口地址、數(shù)據(jù)總線可多路復(fù)用,也可不復(fù)用;支持芯片自檢測試、環(huán)回測試;需要外接1個(gè)32.768mhz的振蕩器;e1端口及n*64k端口的數(shù)據(jù)輸入采樣時(shí)鐘沿和數(shù)據(jù)輸出時(shí)鐘沿可靈活設(shè)置n*64k端口工作模式可設(shè)置為dte模式或dce模式;輸入輸出的幀同步信號(hào)可延遲設(shè)置采用+5v電源(精度±10%)供電。zi9001芯片采用0.6um cmos工藝制造,qfp100封裝。 來源:小草

  • 旋轉(zhuǎn)變壓器信號(hào)處理的低成本、高分辨率方案

    首先,amc1210中的正弦濾波器對(duì)調(diào)制器的位流進(jìn)行濾波,以將其轉(zhuǎn)換為中等分辨率、中等速率的數(shù)據(jù)字。對(duì)ads1205而言,最高效的三階正弦濾波器的過采樣率(osr)為128。過采樣率超過128時(shí),osr每增加一倍,信噪比僅增加3db。在解調(diào)過程后利用積分器可以達(dá)到同樣的效果,而且還能縮短濾波器的延遲時(shí)間。 將osr設(shè)為128時(shí)會(huì)產(chǎn)生一個(gè)14位的數(shù)字調(diào)制信號(hào),其數(shù)據(jù)速率為: 該等式中,fmod表示調(diào)制器的時(shí)鐘頻率,該時(shí)鐘頻率在調(diào)制器中降為原來的一半。在下例中,當(dāng)時(shí)鐘信號(hào)頻率為32.768mhz時(shí),三階正弦濾波器的數(shù)據(jù)速率為128khz。 現(xiàn)在需要對(duì)信號(hào)進(jìn)行解調(diào)(如圖3所示)。 圖3:amc1210內(nèi)部的解調(diào)過程示例 這表示當(dāng)未調(diào)制載波為正時(shí),14位數(shù)字信號(hào)須乘以+1,若未調(diào)制載波為負(fù)則須乘以-1。我們需要考慮到載波信號(hào)通過旋轉(zhuǎn)變壓器、線圈、調(diào)制器以及正弦濾波器時(shí)產(chǎn)生的延時(shí)。因此,amc1210具有相移校驗(yàn)功能,能夠在相移90度內(nèi)正常工作。若相移超過此范圍,則必須在寄存器中編程。 最后,積分器osr的設(shè)定原則是:載波頻率是整個(gè)濾波器傳輸函數(shù)陷波的整數(shù)倍。在時(shí)

  • 自動(dòng)噴灌控制器 一

    );ic3選用cd4013雙d觸發(fā)器集成電路;lc4和1c7-icl5均選用twh8778大功率電子開關(guān)集成電路;ic5選用ne555或lm555時(shí)基集成電路;ic6選用cd4017或cc4017十進(jìn)制計(jì)數(shù)/分配器集成電路。 t選用8-iow、二次電壓為9v的電源變壓器。 s0選用觸頭電流容量大于10a的電源開關(guān);s5選用常開型按鈕。 kl-k9選用jzc-2lf或jzc-6f、jzc-7f型超小型中功率直流繼電器。 yvl-yv9均選用交流220v電磁水閥。 bcl和bc2均選用32.768mhz的石英晶振。

  • 自動(dòng)噴灌控制器電路圖一

    d4013雙d觸發(fā)器集成電路;ic4和ic7~ic15均選用twh8778大功率電子開關(guān)集成電路;ic5選用ne555或lm555時(shí)基集成電路;ic6選用cd4017或cc4017十進(jìn)制計(jì)數(shù)/分配器集成電路。 t選用8~low、二次電壓為9v的電源變壓器。 s0選用觸頭電流容量大于10a的電源開關(guān);ss選用常開型按鈕。 k1~k9選用jzc-21f或jzc-6f、jzc-7f型超小型中功率直流繼電器。 yv1~yv9均選用交流220v電磁水閥。 bc1和bc2均選用32.768mhz的石英晶振。 歡迎轉(zhuǎn)載,信息來源維庫電子市場網(wǎng)(www.hbjingang.com)

  • 32.768MHz 晶體問題

    32.768mhz 晶體問題小弟 采用的是非對(duì)稱振蕩電路(清華-數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)3-353頁),74f04 的1、2兩腳間接510電阻,1、4接晶體兩端,2和3,4和5短接,測試第6腳。

  • 32.768Mhz正弦 鑒相(附圖)

    32.768mhz正弦 鑒相(附圖)光信號(hào)強(qiáng)弱變化,影響結(jié)果(強(qiáng)度應(yīng)與相位無關(guān))信號(hào)是正弦,120m示波器觀察,波形基本可以,不知怎么定性。ad8561過零比較后并不是方波(梯形,有振鈴)。鑒相器是ad8302。光信號(hào)變化時(shí),發(fā)現(xiàn)比較后的“方波”后沿有抖動(dòng)(相位變化)。 * - 本貼最后修改時(shí)間:2005-8-16 13:57:50 修改者:wypheaven

  • 用定時(shí)器時(shí)的問題出現(xiàn)在哪兒?

    用定時(shí)器時(shí)的問題出現(xiàn)在哪兒?我用的芯片是atmega128,想采集速度要做個(gè)精確定時(shí)。用t0使用外部晶振32.768mhz,定義的assr=0x40吧,忘記了,總之是開了異步時(shí)鐘,然后開了定時(shí)器的中斷timsk=0x01;總中斷使能也開sei();可就是不定時(shí)也不產(chǎn)生中斷,有人可以告訴我原因嗎?以前使用定時(shí)器時(shí)采用內(nèi)部晶振,做中斷的時(shí)候可以做到,可是最近怎么出也實(shí)現(xiàn)不了。請(qǐng)教一下各位,比如說定時(shí)器0,實(shí)現(xiàn)中斷不就是開全局中斷sreg、timsk,還有定義tccr0,再就是賦tcnt0值嗎?可是我就是實(shí)現(xiàn)不了。以前編譯好的文件可以實(shí)現(xiàn)定時(shí),但是一旦復(fù)制到新建的工程中就實(shí)現(xiàn)不了了。實(shí)在找不出理由,只有求救各位了。謝謝!??!

  • mega128定時(shí)5~99秒怎么實(shí)現(xiàn)?用哪個(gè)定時(shí)器比較好?

    個(gè)人建議根據(jù)你外圍電路的使用情況來決定,用tc0吧,使用32.768mhz的晶振,實(shí)現(xiàn)一秒定時(shí)非常容易,這是常用的方法,也可以用16位定時(shí)器,定一秒,然后累加就可以了

  • 過零比較跟何有關(guān)?

    加大電容嗎?對(duì)于隔直,不就是電容的充放電嗎?我以為rc約大就像是微分,rc小波形失真就小。不知和直流有什么關(guān)系?我應(yīng)該怎么算呢?我后面是lc選頻,和過零比較。要看他們阻抗,1/(2×pi×rc)要小于振蕩頻率32.768mhz? 我直接加大電容,我現(xiàn)用的是0.01u要提高多少好呢,對(duì)波形會(huì)有影響嗎。

32.768mhz替代型號(hào)

32.768M 32.768KHZ 32.768K 32.768000KHZ 32.768 32.000KHZ 31DQ09 31DQ06 31-9 318K

320A 320C25 320F 320G 320K 320VC5402 321A 321B 321M 324A

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30BQ015TR 30BQ040TRPBF 30CTQ100PBF 30BQ060TRPBF 3LP01C-TB 3LN01C-TB-E 3SK320 3SK232 30CPQ045 3SK195

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