保護(hù)等功能。當(dāng)檢測(cè)到異常情況時(shí),芯片會(huì)關(guān)閉開(kāi)關(guān)管,以防止損壞。
H6392升壓恒壓DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V電源芯片
產(chǎn)品描述
H6392是一款外圍簡(jiǎn)單的電流模式升壓
2024-03-12 10:04:27
顏色識(shí)別出現(xiàn)這種樣的左右邊框可能是什么原因?我感覺(jué)代碼好像沒(méi)有問(wèn)題上下邊界能畫(huà)出來(lái)左右邊界就畫(huà)不出來(lái)
2024-03-08 17:29:05
ADMV4530BCCZADMV4530BCCZ 特性RF 輸出頻率范圍:27 GHz 至 31 GHz兩種升頻轉(zhuǎn)換模式從差分基帶 I/Q 直接進(jìn)行升頻轉(zhuǎn)換(I/Q 模式)單上邊帶升頻轉(zhuǎn)換
2024-02-28 20:35:35
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(lái),形成了一條封閉的線(xiàn),來(lái)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 。時(shí)鐘發(fā)生器芯片廠家可輸出差分100MHz,125MHz,156.25MHz和單端33.33MHz CPU時(shí)鐘,同時(shí)輸出6路25MHz緩沖參考時(shí)鐘。? 主要特性l 7路單
2024-02-04 11:41:14
芯片為什么要時(shí)鐘信號(hào) 時(shí)鐘芯片的作用是什么? 時(shí)鐘信號(hào)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(gè)功能模塊之間的操作。時(shí)鐘信號(hào)可以提供一個(gè)穩(wěn)定的時(shí)間
2024-01-29 18:11:31621 時(shí)鐘Buffer芯片是什么?其作用是啥?它被用在什么地方? 時(shí)鐘Buffer芯片是一種用于管理和增強(qiáng)電子設(shè)備中的時(shí)鐘信號(hào)的集成電路。時(shí)鐘信號(hào)在數(shù)字電子設(shè)備中非常重要,它用于同步各個(gè)模塊的工作,確保
2024-01-16 15:10:16810 時(shí)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(shí)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 時(shí)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(shí)鐘信號(hào)。它是電子產(chǎn)品中的關(guān)鍵部件,用來(lái)確保各個(gè)組件和子系統(tǒng)之間的同步和順序操作。時(shí)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(hào),并通過(guò)分頻和倍頻
2024-01-10 14:16:47
描述:AT32F403A引腳比較緊張,XMC(類(lèi)似于STM32 FSMC)只支持復(fù)用模式,就是A0-A15和D0-D15都用一個(gè)引腳,如果要用,只能用鎖存器將地址鎖存,實(shí)現(xiàn)地址線(xiàn)和數(shù)據(jù)線(xiàn)的分離,目前
2024-01-04 10:46:19
高精度時(shí)鐘同步芯片高精度時(shí)鐘芯片典型應(yīng)用場(chǎng)景:·核心網(wǎng)路由器、交換機(jī)·同步以太網(wǎng)設(shè)備·電信級(jí)邊界時(shí)鐘(T-BCS)和從時(shí)鐘設(shè)備(TimeSlave)·高速以太網(wǎng)端口設(shè)備·時(shí)鐘時(shí)間源設(shè)備BITS、時(shí)間
2023-12-29 09:37:02
。時(shí)鐘發(fā)生器芯片廠家可輸出差分100MHz,125MHz,156.25MHz和單端33.33MHz CPU時(shí)鐘,同時(shí)輸出6路25MHz緩沖參考時(shí)鐘。? 主要特性l 7路單
2023-12-29 09:29:50
請(qǐng)問(wèn)在使用16488A時(shí),通過(guò)DIO4引入外部時(shí)鐘,時(shí)鐘頻率為100Hz,會(huì)對(duì)最終傳感器的輸出有什么影響?對(duì)數(shù)據(jù)就緒信號(hào)DRY有什么影響呢?
手冊(cè)中看到了可能會(huì)造成角度變化的寄存器值溢出,但我用不到這個(gè)量。謝謝了!
2023-12-29 06:19:30
100MHz,125MHz,156.25MHz和單端33.33MHz CPU時(shí)鐘,同時(shí)輸出6路25MHz緩沖參考時(shí)鐘。時(shí)鐘緩沖器芯片? 主要特性l 7路單端LVCM
2023-12-28 13:46:09
最近在使用AD9640進(jìn)行硬件設(shè)計(jì)
差分時(shí)鐘部分:
疑問(wèn)1:datasheet在差分時(shí)鐘部分提供的參數(shù)芯片是95xx系列,這些芯片是不是對(duì)輸入的時(shí)鐘信號(hào)質(zhì)量要求也很高?在時(shí)鐘次系列芯片的時(shí)候需要
2023-12-22 08:19:31
問(wèn)題1:AD9705在只使用單端時(shí)鐘時(shí),14引腳CLKCOM是否需要接地,數(shù)據(jù)手冊(cè)中只說(shuō)明單端時(shí)鐘應(yīng)用時(shí)需要將15引腳和14引腳連接;
問(wèn)題2:請(qǐng)幫忙查看一下在PIN模式下外圍電路是否有錯(cuò)誤。
2023-12-20 06:15:02
我想用AD9235-65芯片,我的輸入信號(hào)頻率50K左右,輸入信號(hào)經(jīng)過(guò)濾波后,離AD9235的距離很近,是不是就不需要單端轉(zhuǎn)差分輸入了?我的信號(hào)本來(lái)是單端的?;蛘吒M(jìn)一步,在什么情況下才需要單端轉(zhuǎn)差分信號(hào)?謝謝!
2023-12-14 07:57:13
AD7790數(shù)據(jù)手冊(cè)15頁(yè)中單次轉(zhuǎn)換模式中描述”AD7790上電,執(zhí)行單次轉(zhuǎn)換,然后返回關(guān)斷模式。轉(zhuǎn)換需要的時(shí)間長(zhǎng)度為2*tADC?!边@里更新速率采用16.6Hz,正常工作模式不分頻單次轉(zhuǎn)換的時(shí)間
2023-12-11 06:39:28
的問(wèn)題。所以我就直接用信號(hào)發(fā)生器,按照單端1.8 V CMOS輸入時(shí)鐘的接法,輸入了一個(gè)40Mhz的正弦波。但是還是同樣的現(xiàn)象。
有沒(méi)有人能幫我看看是不是硬件上哪里接錯(cuò)了,還是我的引腳配置有問(wèn)題。
這個(gè)是芯片的原理圖:
這是我的測(cè)試程序:
2023-12-08 07:14:56
大家好!最近在用AD7768-4采集數(shù)據(jù),用的引腳控制,當(dāng)配置在單次轉(zhuǎn)換模式的時(shí)候,SYNC_IN腳由單片機(jī)提供周期信號(hào),然后DOUT和DRDY腳沒(méi)有輸出,DCLK腳有時(shí)鐘信號(hào)輸出。請(qǐng)問(wèn)大家在用單次模式的時(shí)候是怎么配置的,有哪些注意事項(xiàng)?非常感謝了!
2023-12-07 07:20:38
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(gè)通道的數(shù)據(jù)。
AD7779配置為:dclk: 1米 抽取率
2023-12-07 06:30:31
今天想來(lái)聊一聊芯片設(shè)計(jì)中的一個(gè)非常基礎(chǔ)的概念——時(shí)鐘。對(duì)于外行來(lái)說(shuō)聽(tīng)到這個(gè)詞可能會(huì)感覺(jué)迷茫,猜一個(gè)大概意思吧可能也不太準(zhǔn)。
2023-12-06 14:41:00303 近期在使用AD9162時(shí),配置的模式不成功,測(cè)試時(shí)鐘CLK發(fā)現(xiàn),CLK±單端信號(hào)共模電壓接近0V,手冊(cè)上是0.6V,但測(cè)試9162-FMC-EZB參考板上的CLK也是共模電壓為0V,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?
我們現(xiàn)在測(cè)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
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(lái)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(shù)(Z
2023-12-03 16:38:11518 寶馬530e 車(chē)型和寶馬550e xDrive車(chē)型采用了最新的寶馬eDrive電驅(qū)系統(tǒng),其中專(zhuān)門(mén)為混合動(dòng)力車(chē)型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的電機(jī)與其功率元器件被集成到8速Steptronic Sport運(yùn)動(dòng)型手自一體變速器中
2023-11-30 16:38:48360 為了像51單片機(jī)一樣能夠?qū)δ硞€(gè)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 6-8.4V升9V 12V升24V 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,6-8.4V升9V、12V升24V
2023-11-27 20:21:48
nRF5 SDK從版本14開(kāi)始,對(duì)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(duì)BLE事件的回調(diào)函數(shù)。
2023-11-27 10:07:17258 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(duì)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
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(jì)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(lái)越多地用于芯片設(shè)計(jì)的許多方面,以及在晶圓廠中,以關(guān)聯(lián)來(lái)自這些芯片的制造、檢查、計(jì)量和測(cè)試的數(shù)據(jù)。它甚至在現(xiàn)場(chǎng)用于識(shí)別故障模式,這些模式可以反饋到未來(lái)的設(shè)計(jì)和制造過(guò)程中。
2023-11-23 15:27:25116 華芯微特SWM166D8U6 是一顆主要應(yīng)用于屏幕驅(qū)動(dòng)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(shí)鐘芯片內(nèi)部的時(shí)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(hào)的元件。在DS1302中,晶振的頻率為32.768kHz,這是一個(gè)非常穩(wěn)定的頻率,適合用于實(shí)時(shí)時(shí)鐘應(yīng)用。
2023-11-18 09:40:41893 DS1302時(shí)鐘芯片是一種實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片,采用三線(xiàn)串行接口與微處理器相連,可以提供年、月、日、時(shí)、分、秒等時(shí)間信息。
2023-11-18 09:39:401187 現(xiàn)在要為da芯片提供1000M的轉(zhuǎn)換時(shí)鐘信號(hào),原始信號(hào)是單端的,但DA芯片是差分輸入,所以要加一個(gè)單端轉(zhuǎn)差分的差分放大器。問(wèn)下這個(gè)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
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(hào)ASIC的首選,特別是對(duì)于片上系統(tǒng)設(shè)計(jì)。能夠在對(duì)芯片面積影響最小的情況下添加大量亞微米邏輯門(mén),這意味著時(shí)鐘邏輯覆蓋了典型混合信號(hào)內(nèi)核不斷增加
2023-11-10 15:41:32188 小規(guī)模測(cè)試來(lái)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(méi)有考慮復(fù)雜應(yīng)力狀態(tài)下的材料行為以及整個(gè)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
、高可靠性等特點(diǎn)。但嵌入式Flash的邊界主要包括以下幾個(gè)方面。 首先,嵌入式Flash的物理存儲(chǔ)空間是有限的,這個(gè)邊界可以根據(jù)存儲(chǔ)芯片的型號(hào)和容量來(lái)確定。通常,嵌入式Flash的存儲(chǔ)容量不如普通閃存存儲(chǔ)器,一般在數(shù)百兆到幾個(gè)G之間,因此需要謹(jǐn)
2023-10-29 17:29:44250 AT32F系列單周期模式演示AT32F系列TMR單周期模式的使用方法。
2023-10-27 06:58:38
AT32F4xx SPI使用單工模式通訊演示AT32F403Axx SPI使用單工模式通訊,其余系列使用方式與此類(lèi)似。
2023-10-27 06:14:26
FPGA為什么有時(shí)候還需要一個(gè)時(shí)鐘配置芯片提供時(shí)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 芯片的操作。如果芯片時(shí)鐘不穩(wěn)定,設(shè)備可能會(huì)出現(xiàn)各種問(wèn)題,甚至在某些情況下,芯片可能根本無(wú)法正常工作。在本文中,我們將探討芯片時(shí)鐘不穩(wěn)定的原因以及其影響。 芯片內(nèi)部時(shí)鐘紊亂的原因 芯片內(nèi)部時(shí)鐘可能會(huì)出現(xiàn)不穩(wěn)定的原
2023-10-25 15:07:591145 什么是時(shí)鐘芯片?時(shí)鐘芯片的工作原理 時(shí)鐘芯片的作用 時(shí)鐘芯片是一種用于計(jì)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(shí)鐘信號(hào)。時(shí)鐘信號(hào)是計(jì)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(shí)鐘芯片
2023-10-25 15:02:332309 AT32定時(shí)器外部時(shí)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(shí)鐘模式B和掛起模式。
2023-10-19 06:20:13
請(qǐng)問(wèn)下各位大佬,凌力爾特LTC4020芯片CSOUT無(wú)輸出是什么原因,能充電,且CSP/CSN有差值,之前出現(xiàn)過(guò)小電流充電,后來(lái)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
在芯片設(shè)計(jì)中,時(shí)鐘作為一種關(guān)鍵元素,發(fā)揮著重要作用。
2023-10-07 16:44:291099 時(shí)鐘芯片的應(yīng)用非常廣泛,例如時(shí)鐘電路、數(shù)據(jù)傳輸和同步,以及計(jì)算機(jī)、手機(jī)和手表等很多電子設(shè)備。對(duì)這些設(shè)備日益增長(zhǎng)的需求,推動(dòng)了時(shí)鐘芯片市場(chǎng)的增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2026年,市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至約115億美元。
2023-09-28 14:27:581598 一般均內(nèi)置了可編程的實(shí)時(shí)日歷時(shí)鐘,用于設(shè)定以及保存時(shí)間。其采用備份電池供電,在系統(tǒng)斷電時(shí)仍可以工作,因此時(shí)間值不會(huì)丟失。另外,實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片一般內(nèi)置閏年補(bǔ)償系統(tǒng),計(jì)時(shí)很準(zhǔn)確。實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片的這些優(yōu)點(diǎn),使得其
2023-09-26 08:27:51
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是一款高性?xún)r(jià)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 中,我們將詳細(xì)介紹時(shí)鐘芯片和晶振的區(qū)別以及它們?cè)陔娮釉O(shè)備中的作用和應(yīng)用。 一、時(shí)鐘芯片和晶振的定義 時(shí)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(shí)間信號(hào),可以用來(lái)控制電子設(shè)備中各個(gè)組件的運(yùn)作時(shí)間。它通常
2023-09-15 16:28:202859 芯片為什么需要時(shí)鐘信號(hào)? 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(gè)時(shí)鐘信號(hào)來(lái)進(jìn)行計(jì)時(shí)和同步,例如:手機(jī)、電腦、電視、汽車(chē)、機(jī)器人、智能家居等設(shè)備都需要時(shí)鐘信號(hào)。對(duì)于各種這些電子設(shè)備
2023-09-15 16:28:141366 本文主要介紹Xilinx FPGA的GTx的參考時(shí)鐘。下面就從參考時(shí)鐘的模式、參考時(shí)鐘的選擇等方面進(jìn)行介紹。
2023-09-15 09:14:261941 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 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(cè)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(huì)演示基于STM32和FPGA的邊界掃描測(cè)試應(yīng)用。
2023-09-11 14:34:561278 景下的時(shí)序要求。尤其對(duì)于需要高速數(shù)據(jù)傳輸、信號(hào)采集處理等場(chǎng)景的數(shù)字信號(hào)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(jì)流程、常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法,以及該技術(shù)在外圍芯片時(shí)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(shí)鐘頻率的調(diào)
2023-09-02 15:12:341319 芯片為什么要時(shí)鐘信號(hào) 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(jì)算機(jī)、手機(jī)、電視等各個(gè)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 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(tái)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(duì)做單端時(shí)鐘輸出,如P端作為時(shí)鐘輸出,另一端應(yīng)該如何使用。
2023-08-11 07:26:13
,
程序重啟初始化后,自動(dòng)又進(jìn)入了中斷,經(jīng)過(guò)Debug調(diào)試推測(cè)是,再由外部中斷喚醒的時(shí)候定時(shí)器掃描又識(shí)別了按鍵按下,又一次進(jìn)入了STOP模式,那么問(wèn)題了來(lái),我明明已經(jīng)關(guān)閉了時(shí)鐘,關(guān)閉了定時(shí)器,為什么還能
2023-08-05 07:50:57
在 SPI 中,主機(jī)可以選擇時(shí)鐘極性和時(shí)鐘相位。在空閑狀態(tài)期間,CPOL 為設(shè)置時(shí)鐘信號(hào)的極性??臻e狀態(tài)是指?jìng)鬏旈_(kāi)始時(shí) 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(shí) CS 為低電平
2023-07-21 10:08:552920 混合器芯片是一種常見(jiàn)的電子元件,用于將不同頻率的信號(hào)進(jìn)行混合或分離。在電子設(shè)備維修或研發(fā)過(guò)程中,了解混合器芯片的型號(hào)是非常重要的。本文將介紹幾種常見(jiàn)的方法,幫助您查看混合器芯片的型號(hào)。
2023-07-20 09:47:54292 我覺(jué)得稱(chēng)時(shí)鐘樹(shù)為芯片的大動(dòng)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(shí)鐘樹(shù)的設(shè)計(jì)到實(shí)現(xiàn)是一個(gè)很復(fù)雜的過(guò)程,從流程上說(shuō),它牽扯到使用的工具,流程,flow等。從人的角度
2023-07-15 09:28:092709 “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(guó)內(nèi)高性能數(shù)模混合信號(hào)芯片領(lǐng)域中,芯格諾將以其產(chǎn)品特點(diǎn)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)以及技術(shù)優(yōu)勢(shì)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 芯片功耗組成中,有高達(dá)40%甚至更多是由時(shí)鐘樹(shù)消耗掉的。這個(gè)結(jié)果的原因也很直觀,因?yàn)檫@些時(shí)鐘樹(shù)在系統(tǒng)中具有最高的切換頻率,而且有很多時(shí)鐘buffer,而且為了最小化時(shí)鐘延時(shí),它們通常具有很高的驅(qū)動(dòng)強(qiáng)度。
2023-06-29 15:33:181510 并聯(lián)混合動(dòng)力汽車(chē)的工作模式可以分為六種。純電動(dòng)模式、純發(fā)動(dòng)機(jī)模式、混合驅(qū)動(dòng)模式、充電模式、再生制動(dòng)模式、怠速停車(chē)模式。
2023-06-28 11:21:27789 ,內(nèi)嵌512KB FLASH 128KB ROM以及138KB SRAM,以串口為燒錄接口。外國(guó)電路簡(jiǎn)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(jì)理念。
512KB系統(tǒng)Flash
128KB
2023-06-27 17:30:17
定時(shí)器控制器提供單周期模式、周期模式、雙態(tài)模式與連續(xù)計(jì)數(shù)模式,還提供由外部腳位來(lái)對(duì)事件計(jì)數(shù)功能,以及用來(lái)捕捉或重置定時(shí)器的輸入捕捉功能。
2023-06-26 08:05:00
現(xiàn)在打算使用新唐M451LG6AE芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)品,因?yàn)樵诋a(chǎn)品生產(chǎn)后需要經(jīng)過(guò)ICT測(cè)試,ICT又需要使用芯片的邊界掃描功能。但是在手冊(cè)中沒(méi)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(gè)引腳來(lái)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(lái)?有沒(méi)有C語(yǔ)言參考?
2023-06-20 07:19:33
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何控制IoT ONE Nixie時(shí)鐘背光—開(kāi)/關(guān)以及顏色和亮度.zip》資料免費(fèi)下載
2023-06-14 14:26:270 DS1302是DALLAS公司推出的一款時(shí)鐘芯片,內(nèi)部包括時(shí)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 它有兩種操作模式:時(shí)鐘和設(shè)置。時(shí)鐘模式是標(biāo)準(zhǔn)模式,在此模式下,當(dāng)前時(shí)間顯示在數(shù)碼管上。
2023-06-12 09:01:51552 當(dāng)為已安裝的桌面 Web 應(yīng)用程序啟用無(wú)邊界模式之后,Web 應(yīng)用的整個(gè)窗口會(huì)擴(kuò)展到覆蓋整個(gè)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(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)整個(gè)窗口的繪制和輸入處理。
2023-06-05 16:04:42318 ,但它導(dǎo)致了目前價(jià)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(duì)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
“在同步下一代電子產(chǎn)品方面,使用傳統(tǒng)時(shí)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(shí)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
1.基本介紹MS1861 單顆芯片集成了HDMI、LVDS 和數(shù)字視頻信號(hào)輸入; 輸出端可以驅(qū)動(dòng)MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 類(lèi)型 TFT-LCD
2023-05-20 11:51:15
SoC的頂層的約束適用于FPGA到其各自時(shí)鐘域中的各個(gè)Flip_Flop,如果定義了跨時(shí)鐘域,也適用于FPGA之間。當(dāng)我們可以確保每個(gè)FPGA邊界都有一個(gè)IOFF,它與SoC中相應(yīng)的元素對(duì)齊時(shí),這一點(diǎn)對(duì)于性能而言非常重要。
2023-05-13 09:38:091352
時(shí)鐘同步的組網(wǎng)
有了時(shí)鐘源,還需要一個(gè)網(wǎng)絡(luò),把時(shí)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(shí)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
在Fluent分析中邊界條件的設(shè)定是非常重要的,可對(duì)Fluent中的邊界條件進(jìn)行簡(jiǎn)易分類(lèi)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 本章教程主要在SPI單工通信方式下進(jìn)行1條時(shí)鐘線(xiàn)和1條單向數(shù)據(jù)線(xiàn)配置,并進(jìn)行主機(jī)接收從機(jī)發(fā)送。 1、SPI簡(jiǎn)介及相關(guān)函數(shù)介紹關(guān)于SPI單工通信模式下1條時(shí)鐘線(xiàn)和1條單向數(shù)據(jù)線(xiàn)配置介紹,在第46章已經(jīng)
2023-04-25 16:50:41
本章教程主要在SPI單工通信方式下進(jìn)行1條時(shí)鐘線(xiàn)和1條雙向數(shù)據(jù)線(xiàn)配置,并進(jìn)行主機(jī)接收從機(jī)發(fā)送。 1、SPI簡(jiǎn)介及相關(guān)函數(shù)介紹關(guān)于SPI單工通信模式下1條時(shí)鐘線(xiàn)和1條雙向數(shù)據(jù)線(xiàn)配置介紹,在第46章已經(jīng)
2023-04-25 16:48:14
本章教程主要在SPI單工通信方式下進(jìn)行1條時(shí)鐘線(xiàn)和1條雙向數(shù)據(jù)線(xiàn)配置,并進(jìn)行主機(jī)發(fā)送從機(jī)接收。 1、SPI簡(jiǎn)介及相關(guān)函數(shù)介紹SPI支持以三線(xiàn)同步串行模式進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,加上片選線(xiàn)支持硬件切換主從模式
2023-04-25 16:47:06
簡(jiǎn)單地說(shuō),混合PFC的控制策略就是操縱開(kāi)關(guān)頻率在正弦電壓內(nèi)進(jìn)行變化來(lái)進(jìn)行跨越多個(gè)區(qū)域,難點(diǎn)是多模式區(qū)域的增益不會(huì)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)試雅特力AT32F403Avc的問(wèn)題,無(wú)法發(fā)現(xiàn)芯片(在keil下可以),如何解決?我把芯片型號(hào)切換城STM32F103vc就可以
2023-04-17 17:43:42
??近日,數(shù)模混合信號(hào)鏈和時(shí)鐘芯片設(shè)計(jì)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 的 2000 個(gè)虛擬時(shí)鐘。我唯一沒(méi)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(píng)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
我正在使用 IMX8m Plus 構(gòu)建定制板,我想使用邊界掃描來(lái)測(cè)試板的連接。為此,我正在 (8MPLUSLPD4-EVK) 上進(jìn)行試驗(yàn),以檢查 JTAG 連接以及進(jìn)入邊界掃描模式需要執(zhí)行的操作。我
2023-03-29 06:05:21
評(píng)論
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