- C180(CMOS)2-10進(jìn)制同步加法計數器由同步的四級D型觸發(fā)器組成.它的管腳外引線(xiàn)排列和功用如圖所示,C180 2-10進(jìn)制同步加法計數器的真值表如表9.23所示,它的功能如表9.24所示.從真值表和功能表可知,C180 2-10進(jìn)制同步加
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應用 線(xiàn)路 計數器 加法 進(jìn)制 同步 C180
- T217是2-10進(jìn)制同步可預置可逆計數器,能同時(shí)作加法計數和減法計數.它的主要電參數為:電源電流ICC小于100MA,計數工作頻率10MHZ左右,平均傳輸延遲時(shí)間約60NS.T217管腳的外引線(xiàn)排列及功用如圖所示,T217的真值表如表9.21
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計數器 應用 電路圖 可逆 預置 進(jìn)制 同步 T217
- T216是2-10進(jìn)制同步可預置計數器,它的電源電流ICC小于94MA,計數工作頻率約為10MHZ,CP到輸出的平均延遲時(shí)間小于45NS,T216管腳的外引線(xiàn)排列及功用如圖所示,T216真值表如表9.19所示,功能表如表9.20所示.
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應用 線(xiàn)路 計數器 預置 進(jìn)制 同步 T216
- T214 2-16進(jìn)制同步可預置計數器,它主主要電參數是:電源電流ICC小于94MA,計數工作頻率FM>10MHZ,CP到輸出的平均延遲時(shí)間小于45NS.T214的管腳外引線(xiàn)排列及功用如圖所示.T214的真值表如15表所示,他的功能表如16表所示.我
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應用 電路圖 計數器 預置 進(jìn)制 同步 T214
- 永磁同步電機的動(dòng)態(tài)特性與混沌Lorenz系統具有相似性,一定的條件能夠使電機系統表現出類(lèi)似hopf分岔的混沌特性。針對永磁同步電機系統,分析了傳統PID控制器的缺點(diǎn),并考慮到電機系統某些狀態(tài)變量不可測量的實(shí)際問(wèn)題,提出了一種基于混沌系統同步的非線(xiàn)性反饋控制器,通過(guò)線(xiàn)性系統的零極點(diǎn)配置可以達到期望的響應特性。仿真結果驗證了本控制器的有效性。
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同步 控制 電機 永磁 PMSM
- TA7609P中場(chǎng)振蕩與場(chǎng)同步原理
TA7609P中的場(chǎng)振蕩器是一個(gè)正反饋運放構成的自激多諧振蕩器。 如圖8 - 36, Q41、 Q42組成差動(dòng)放大器, 并與Q45、 Q46、Q47、Q48組成正反饋電路, 外接電容3C14是自激多諧振蕩器的
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電路 同步 振蕩
- 隨著(zhù)現代工業(yè)對精密化、高速化、高性能的要求的不斷發(fā)展,傳統的控制器在高要求的場(chǎng)合已經(jīng)不能夠勝任,在很多要求高實(shí)時(shí)性,高效率的場(chǎng)合,就必須要用專(zhuān)門(mén)的數字信號處理器(DSP)來(lái)代替傳統的控制器的部分功能。特別是
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伺服 控制 技術(shù) 交流 數字 同步 電機 永磁 PMSM
- 1、問(wèn)題的描述和分析
目前通信網(wǎng)中的各種設備之間的時(shí)間誤差非常大。通信網(wǎng)的計費,運營(yíng)管理,事件記錄和故障判別需要統一的時(shí)間標準。
現代通信網(wǎng)設備日益采用計算機平臺,日益IP化。采用軟交換技術(shù),時(shí)間同
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分析 問(wèn)題 同步 時(shí)間 通信網(wǎng)
- 用光信號同步的間接測量方法和結構 本設計采用了一種間接的測量方法,不需要將2個(gè)現場(chǎng)交流信號引入到同一個(gè)設備,即測量過(guò)程是分別在各個(gè)信號的回路獨立進(jìn)行的。這種間接的測量方法的條件是必須有一個(gè)同步信號作
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方法 結構 測量 間接 同步 信號
- 基于OFDM系統的頻域同步估計技術(shù),同步部分概述
正交頻分復用(OFDM)系統的一個(gè)重要問(wèn)題是對頻率偏移非常敏感,很小的頻率偏移都會(huì )造成系統性能的嚴重下降。另外收發(fā)端采樣鐘不匹配,也會(huì )導致有用數據信號相位旋轉和幅度衰減,破壞了OFDM子載波間的
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估計 技術(shù) 同步 系統 OFDM 基于
- 為實(shí)現分布式系統高精度同步數據采集及實(shí)時(shí)控制,提出一種基于IEEE 1588協(xié)議的分布式系統時(shí)鐘同步方法。通過(guò)分析影響同步精度的因素,采用FPGA設計時(shí)間戳生成器,并且采用晶振頻率補償時(shí)鐘解決時(shí)間戳的精確獲取和從時(shí)鐘相對主時(shí)鐘的頻率糾偏等問(wèn)題。
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分布式 系統 應用 技術(shù) 同步 IEEE 時(shí)鐘 基于 收發(fā)器
- 1 背景 IP化是未來(lái)網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢,而以太網(wǎng)以其優(yōu)越的性?xún)r(jià)比、廣泛的應用及產(chǎn)品支持,成為以IP為基礎的承載網(wǎng)的主要發(fā)展方向。在部署電信級以太網(wǎng)時(shí),如何解決時(shí)鐘同步問(wèn)題是一個(gè)要考慮的方面。對分組網(wǎng)絡(luò )的同
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應用 解決方案 以太網(wǎng) 同步 IEEE 基于
- 摘要:在水下激光成像系統中,由于復雜的水下環(huán)境對激光傳輸的影響較大,為了更加有效地實(shí)現距離選通功能,該同步控制電路的設計選用高性能的Altera Stratix III系列的FPGA。電路分為距離延遲和門(mén)延遲2個(gè)模塊,創(chuàng )新地
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控制 電路設計 同步 距離 激光 成像 FPGA
- 數字通信網(wǎng)中,幀同步是同步復接設備中最重要的部分,他包括幀同步碼的產(chǎn)生和幀同步碼的識別,其中接收端的幀同步識別電路的結構對同步性能的影響是主要的。
1 工作原理
實(shí)現幀同步的基本方法是在發(fā)送端預先規
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算法 同步 實(shí)現 語(yǔ)言 VHDL
同步介紹
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