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T217 2-10進(jìn)制同步可預(yù)置可逆計(jì)數(shù)器的應(yīng)用電路圖

  • T217是2-10進(jìn)制同步可預(yù)置可逆計(jì)數(shù)器,能同時(shí)作加法計(jì)數(shù)和減法計(jì)數(shù).它的主要電參數(shù)為:電源電流ICC小于100MA,計(jì)數(shù)工作頻率10MHZ左右,平均傳輸延遲時(shí)間約60NS.T217管腳的外引線排列及功用如圖所示,T217的真值表如表9.21
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T216 2-10進(jìn)制同步可預(yù)置計(jì)數(shù)器的應(yīng)用線路圖

  • T216是2-10進(jìn)制同步可預(yù)置計(jì)數(shù)器,它的電源電流ICC小于94MA,計(jì)數(shù)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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T215 2-16進(jìn)制同步可預(yù)置可逆計(jì)數(shù)器的應(yīng)用電路圖

  • T215是2-16進(jìn)制同步可預(yù)置可逆計(jì)數(shù)器.它能同時(shí)作加法計(jì)數(shù)和減法計(jì)數(shù).它的主要電參數(shù)為:電源電流ICC小于100MA,計(jì)數(shù)工作頻率10MHZ左右,平均傳輸延遲時(shí)間約為60NS,T215管腳的外引線排列及功能如圖所示.T215的真值表如表
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T214 2-16進(jìn)制同步可預(yù)置計(jì)數(shù)器的應(yīng)用電路圖

  • T214 2-16進(jìn)制同步可預(yù)置計(jì)數(shù)器,它主主要電參數(shù)是:電源電流ICC小于94MA,計(jì)數(shù)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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基于混沌同步的永磁同步電機(jī)控制

  • 永磁同步電機(jī)的動(dòng)態(tài)特性與混沌Lorenz系統(tǒng)具有相似性,一定的條件能夠使電機(jī)系統(tǒng)表現(xiàn)出類(lèi)似hopf分岔的混沌特性。針對(duì)永磁同步電機(jī)系統(tǒng),分析了傳統(tǒng)PID控制器的缺點(diǎn),并考慮到電機(jī)系統(tǒng)某些狀態(tài)變量不可測(cè)量的實(shí)際問(wèn)題,提出了一種基于混沌系統(tǒng)同步的非線性反饋控制器,通過(guò)線性系統(tǒng)的零極點(diǎn)配置可以達(dá)到期望的響應(yīng)特性。仿真結(jié)果驗(yàn)證了本控制器的有效性。
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場(chǎng)振蕩及場(chǎng)同步電路

  • 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(yùn)放構(gòu)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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永磁同步電機(jī)數(shù)字交流伺服控制技術(shù)

  • 隨著現(xiàn)代工業(yè)對(duì)精密化、高速化、高性能的要求的不斷發(fā)展,傳統(tǒng)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(shù)字信號(hào)處理器(DSP)來(lái)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的控制器的部分功能。特別是
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通信網(wǎng)中的時(shí)間同步問(wèn)題分析

  • 1、問(wèn)題的描述和分析

    目前通信網(wǎng)中的各種設(shè)備之間的時(shí)間誤差非常大。通信網(wǎng)的計(jì)費(fèi),運(yùn)營(yíng)管理,事件記錄和故障判別需要統(tǒng)一的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)。

    現(xiàn)代通信網(wǎng)設(shè)備日益采用計(jì)算機(jī)平臺(tái),日益IP化。采用軟交換技術(shù),時(shí)間同
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光信號(hào)同步的間接測(cè)量方法和結(jié)構(gòu)

  •  用光信號(hào)同步的間接測(cè)量方法和結(jié)構(gòu)  本設(shè)計(jì)采用了一種間接的測(cè)量方法,不需要將2個(gè)現(xiàn)場(chǎng)交流信號(hào)引入到同一個(gè)設(shè)備,即測(cè)量過(guò)程是分別在各個(gè)信號(hào)的回路獨(dú)立進(jìn)行的。這種間接的測(cè)量方法的條件是必須有一個(gè)同步信號(hào)作
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基于OFDM系統(tǒng)的頻域同步估計(jì)技術(shù)

  • 基于OFDM系統(tǒng)的頻域同步估計(jì)技術(shù),同步部分概述

    正交頻分復(fù)用(OFDM)系統(tǒng)的一個(gè)重要問(wèn)題是對(duì)頻率偏移非常敏感,很小的頻率偏移都會(huì)造成系統(tǒng)性能的嚴(yán)重下降。另外收發(fā)端采樣鐘不匹配,也會(huì)導(dǎo)致有用數(shù)據(jù)信號(hào)相位旋轉(zhuǎn)和幅度衰減,破壞了OFDM子載波間的
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基于IEEE 1588的時(shí)鐘同步技術(shù)在分布式系統(tǒng)中的應(yīng)用

  • 為實(shí)現(xiàn)分布式系統(tǒng)高精度同步數(shù)據(jù)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(tǒng)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(shè)計(jì)時(shí)間戳生成器,并且采用晶振頻率補(bǔ)償時(shí)鐘解決時(shí)間戳的精確獲取和從時(shí)鐘相對(duì)主時(shí)鐘的頻率糾偏等問(wèn)題。
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基于IEEE 1588的同步以太網(wǎng)應(yīng)用解決方案

  • 1 背景 IP化是未來(lái)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì),而以太網(wǎng)以其優(yōu)越的性?xún)r(jià)比、廣泛的應(yīng)用及產(chǎn)品支持,成為以IP為基礎(chǔ)的承載網(wǎng)的主要發(fā)展方向。在部署電信級(jí)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(duì)分組網(wǎng)絡(luò)的同
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水下激光成像距離選通同步控制電路設(shè)計(jì)

  • 摘要:在水下激光成像系統(tǒng)中,由于復(fù)雜的水下環(huán)境對(duì)激光傳輸?shù)挠绊戄^大,為了更加有效地實(shí)現(xiàn)距離選通功能,該同步控制電路的設(shè)計(jì)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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VHDL語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)的幀同步算法

  • 數(shù)字通信網(wǎng)中,幀同步是同步復(fù)接設(shè)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(shí)別,其中接收端的幀同步識(shí)別電路的結(jié)構(gòu)對(duì)同步性能的影響是主要的。

    1 工作原理

    實(shí)現(xiàn)幀同步的基本方法是在發(fā)送端預(yù)先規(guī)
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