上一篇:输出波形对称的奇次分频计数器
下一篇:频率变换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
400MHz 至3.8GHz 高线性度下变频混频器提高3G 和WiMAX 基站性能
2007 年 2 月 5 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出新的高线性度、 3.3V 、下变频有源射频混频器 LT5557 ,该器件扩大了接收器的动态范围,同时扩展了带宽以覆盖直到 3.8GHz 的 3G 和 WiMAX 基站频率。 LT5557 具有 24.7dBm IIP3 ,噪声指数为 11.7dB ,在 1.95GHz 时的增益为 2.9dB 。在 WiMAX 频率上该器件的性能仍然坚固, IIP3 为 23.5dBm ,在 3.6GHz
[新品]
msp430单片机测量频率
/*******************************************************
Author: Made by Xura
Date: 2008.8.28
程序描述:利用Timer_A捕获脉冲宽度
利用MSP430单片机定时器A和捕获/比较功能模块结合使用,实现脉冲宽度的测量
程序用到了定时器A的CCI1A端口(MSP430F14X的P1.2引脚)作捕获外部输入
的脉冲电平跳变,start,end,两个个变量来计算脉冲宽度
*******************************************************/
#include msp430x1
[单片机]
如何使用 MSP430 内部频率 VLO 以及如何校正频率
1、需求定义 有时候为了节省成本,会尽量减少外部器件的花费,MSP430有一个内部 12KHz 的 VLO 频率,虽然有较大温飘和压飘,通过校正也是可以满足需求的。 2、什么是 VLO Very-Low-Power Low-FrequencyOscillator (VLO),也就是超低功耗低频振荡器; 输出频率:标称 12KHz,3V 下最小 4KHz,最大 20KHz; 功耗: 2.2V 下最大只有 0.7uA,比32K768的手表晶振 1.5uA 还低很多,这已经是 LPM3 模式下功耗最低的时钟源了; 用途:可以用作 MSP430 的 ACLK,MCLK,SMCLK 时钟源; 3、如何使用 VLO
[单片机]
索尼PS5更多参数揭秘:GPU频率高达2GHz
根据外媒HotHardware的报道,PlayStation 5的Oberon APU 显卡频率达到了2GHz。 HotHardware表示,在2GHz的速度下,PlayStation 5基于RDNA的GPU至少可以输出9.2 TFLOPS。相比之下,GeForce RTX 2070和GeForce RTX 2080可以分别达到7.5 TFLOPs和10.1 TFLOPs。而AMD自家的Radeon RX 5700和Radeon RX 5700 XT的测试值分别为7.95 TFLOPs和9.75 TFLOPs。Xbox One X和PlayStation 4 Pro则分别是6 TFLOPs和4.2 TFLOPs。
[手机便携]
数字式频率计的工作原理
数字式频率计的原理框图如下图所示,频率为 的被测信号由脉冲形成电路转变成幅度恒定的矩形窄脉冲(其重复频率等于被测频率 ),然后加到闸门(这里是与门)的输入端a,在闸门的另一输入端b加上时间宽度为t的门控信号来控制闸门的开、闭时间。由逻辑门电路的功能可知,只有在时间t内被测信号才能通过闸门,送到脉冲计数器进行计数。 设在时间t内计数器累计的脉冲数为n,则频率为: 。 通常把t选为1 ms,10 ms,0.1 s,l s,10 s等。 当t=1 s时,若计数n=100000,则 =100000 hz,显示100.000 khz;若t=0.1 s,则计数值必减少为n= 10000,则显示100.00 khz。 测量误差: 2.数字
[测试测量]
可编程定时/计数器提高输出频率准确度方法
摘要: 用可编程定时/计数器作脉冲发生器时,输出脉冲频率等于输入时钟频率除以计数值,但其数值是离散的,期望输出频率只能用这些离散频率点来近似,频率准确度随输出频率升高而下降。提高输入时钟频率,增加输入时钟源数能提高脉冲发生器输出频率准确度。
关键词: 计数器
脉冲发生器 频率准确度
将单片机内置或专用可编程定时/计数器作脉冲发生器,一般输入脉冲由晶振产生经过整形或分频后形成,有很高的频率准确度和稳定度。设输入脉冲频率为fin,期望输出脉冲频率为f,应置入脉冲发生器的计数值N=fin/f。当f为fin的约数,则N为整数,f与fin的准确度相同;当f不为fin的约数,则N也不为整数,N=n+
[应用]
固定频率PWM微功率DC/DC变换器设计
在电池供电的计算机,消费类产品和工业设备中,DC/DC变换器是重要的部件。变换器有两种类型:线性变换器和开关变换器。开关变换器主要有三种拓扑结构:降压变换器(开关稳压器将一输入电压变换成一较低的稳定输出电压);升压变换器(开关稳压器将一输入电压变换成一较高的稳定输出电压);反激变换器(开关稳压器将一输入电压变换成一较低的稳定反相输出电压)。
在此用Motorola的MC33466微功率开关稳压器来设计降压变换器、升压变换器和反激变换器。MC33466器件具有非常低的静态偏置电流(典型值15μA),含有高精度电压基准、振荡器、脉宽调制(PWM)控制器、驱动晶体管、误差放大器、反馈电阻分压器等。
MC3
[电源管理]