10kHz振荡器电路图

最新更新时间:2014-03-11来源: 互联网关键字:10kHz  振荡器 手机看文章 扫描二维码
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GPS校频的压控振荡器设计
  目前,随着科学技术的发展,时频测量对时间频率的准确度、稳定度等技术指标的测试要求越来越高,现在许多电子仪器内部已经采用了铷钟时基。如果仍使用过去的铷原子频率标准或晶体振荡电路频率作为计量测试标准,那么,计量测试频率准确度的要求将无法得到保证。而基于GPS校频的高精度宽带频率测量技术,为经济、便捷的高精度宽带频率测量提供了一个技术支持和解决方案。该方案的要点是通过GPS信息中的1 pps(秒脉冲)精确定时信号,利用时间间隔测量技术,与本地频标的分频信号进行比对,生成误差控制电压,对压控振荡器频率进行准确控制与调节,极大地提高振荡频率的精度与稳定性。其中压控振荡器是该环路中的重要部分,它的稳定性和频率调节范围在很大程度上决定了系统
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使用容振荡器作为扩频时钟发生器-Using a Margin
Abstract: This application note describes how to use a margining oscillator for applications that require spread-spectrum clock generation (SSCG). The DS4M133 margining oscillator serves as the example of the technique. Introduction Margining oscillators are used to verify system operation at operating frequenc
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MSP430F149时钟源选择
MSP430的基本时钟源有3个:  LFXT1CLK,  XT2CLK,   DCOCLK ; ­ 其中: LFXT1CLK:可以用低频钟表晶体、标准晶体、陶瓷谐振器或外接时钟源工作。     XT2CLK:可以用标准晶体、陶瓷谐振器或外接450khz~8mhz的时钟源工作。 ­     DCOCLK:它是内部数字控制RC振荡器,可以调节。 MSP430的3种时钟信号是:  ACLK,  MCLK,  SMCLK; 其中: ACLK(辅助系统时钟):可选时钟源LFXT1CLK(只能是外部时钟源),且一般为32768hz手表晶体)。 ­MCLK(主时钟):可选LFXT1CLK,XT2CLK, DCOCLK 三种
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Si50x CMEMS振荡器架构
CMEMS振荡器简介 简介 CMEMS 技术是由领先的时序解决方案供应商Silicon Labs开发的一种创新的CMOS+MEMS制造工艺。CMEMS是CMOS首字母和MEMS(微机电系统)的缩写。CMEMS技术提供了许多超越传统振荡器制造方法的好处,包括可扩展性、客户可编程性、0天样品生成以及长期的可靠性和性能。本白皮书将主要介绍CMEMS工艺技术、目前的混合振荡器架构和Si501/2/3/4(Si50x)CMEMS振荡器架构。其它相关的主题白皮书,可浏览网站: www.silabs.com/cmems 。 晶体振荡器简介 每年30亿美元的频率控制市场已经由石英晶体和基于石英的振荡器占据了几十年,几乎所有类型
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AVR单片机内部RC振荡器校正方法
简介:VR单片机具有内部RC振荡器,对于内部振荡器的校正一直是一个比较难的问题,由于这个问题的困扰,导致很多正常的程序无法正常工作,特此整理该文档供读者参考。 操作理论 – 内部 RC 振荡器 在产品中内部 RC 振荡器在 5V 或 3.3V 下校正。工厂校正的精度在 +/-3 或 +/-10% (参考数据手册)。如果一个设计需要比工厂标准校正更高的精度,就需要再次校正 RC 振荡器,这样可以得到大约 +/-1%(对于工厂校正精度是+/-10%的器件是 +/-2%)的精度。 时钟选择 AVR 熔丝的设置控制了系统使用的时钟源。为了使用内部 RC 振荡器,需要选择正确的熔丝。数据手册中说明了可以使用的熔丝设置。 晶体参数
[单片机]
基于嵌入式系统的桩基础检测仪的研制
  1 引言   近年来,以波动应力理论为基础的桩动测技术已获得广泛应用。它的基本原理是桩顶受到桩锤冲击后,根据桩顶实测力和加速度数据分析桩的完整性。基于此种方法的测桩仪设备轻便、灵活,运输和现场安装的工作量小,测量效率高,耗时短,不易发生安全事故。      本设计利用嵌入式系统技术开发出具有实时采集数据、分析数据、本地给出处理报告功能的测桩仪。仪器具有自动调节信号增益、数据采样速度高、数据自动存储及整机自动化程度高等特点。   2 系统问题分析   2.1 现有测桩仪   测桩仪完成数据采集与处理的工作现场环境一般较为恶劣,弥漫着各种干扰(来自系统内部和外部),当被测信号很微弱时,有效数据就会被噪声“淹没”,导致数据采集与处理
[测试测量]
晶体振荡器如何获得漂亮的波形输出
我们做过很多Colpitts晶体振荡器,输出的波形一般都不是很正弦,比如这个图里面的波形,已经算是很好看的了。 那么,如何获得漂亮的波形输出呢?我记得GQRP会刊Sprat曾经介绍过一种方案,仔细控制反馈的量,使得波形接近正弦。而EMRFD给出了另外一种方案,就是从晶体对地电容直接输出。 上海还处在封控中,新居阳台上的元件屈指可数。我还是想法子攒齐了一套,只不过元件参数稍许改动。今天我们实际制作验证下,看看波形是不是很漂亮。 利用值得信任的巧克力洞洞板进行制作,也就是太太做顿午饭的时间,等她叫吃饭的时候,焊接已经完成,只待测试了。注意左上的引脚,作为接地的连接,是非常方便而结实的。电源直接接在插针上面。 所幸,我把
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利用MAXQ3210构建水位监测/报警系统
  摘要:MAXQ3210是一款高性能、低功耗16位RISC微控制器,非常适合环境监测和报警系统。器件内置5V至9V稳压器、唤醒定时器、停机模式和环形振荡器,能够工作在低功耗模式。集成模拟比较器、压电扬声器驱动器和精密电压基准大大降低了系统元件数量。本应用笔记说明如何使用MAXQ3210构建一个水位监测和音频报警系统,还提供了完整的汇编程序。    概述   MAXQ3210微控制器是一款功能强大的RISC微控制器,器件所具备的功能和特性使其非常适合电池供电的监控和音频报警系统。微控制器内部集成了5V至9V稳压器、压电扬声器驱动器和模拟比较器,大大降低了系统的元件数量。另外,停机模式、唤醒模式等多种低功耗特性使其在9V
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