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智能延遲觸發(fā)產(chǎn)生器的設(shè)計

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基于SOPC基本信號產(chǎn)生器的設(shè)計與實現(xiàn)

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2012-03-09 14:55:1514

安捷倫推出高效能6GHz X系列訊號產(chǎn)生器

安捷倫科技宣布推出四款新的X系列訊號產(chǎn)生器,這些儀器在相位噪聲、輸出功率、相鄰?fù)ǖ拦β时龋ˋCPR)、差錯向量幅度(EVM)與帶寬方面皆提供無可比擬的效能。安捷倫新的 MXG 和
2012-05-03 16:21:15840

安捷倫推出效能領(lǐng)先的6GHz信號產(chǎn)生器

  安捷倫科技(Agilent Technologies)宣佈推出四款新的X系列信號產(chǎn)生器,這些儀器在相位雜訊、輸出功率、相鄰?fù)ǖ拦β时龋ˋCPR)、差錯向量幅度(EVM)與頻寬方面皆提供無可比擬的效
2012-05-04 11:21:431227

同步RS觸發(fā)器工作特性的Multisim仿真

給出了具有置0、置1功能及不確定輸出狀態(tài)的同步RS觸發(fā)器的Multisim仿真方法,即用字組產(chǎn)生器產(chǎn)生所需的各類輸入信號,用四蹤示波器同步顯示輸入信號及狀態(tài)輸出信號的波形,可直觀
2012-11-26 16:30:0788

安捷倫發(fā)表新X系列信號產(chǎn)生器增強選項,支援更快、更有效的驗證

安捷倫科技(Agilent Technologies Inc.)日前宣布旗下的高效能型MXG和經(jīng)濟型EXG X系列向量信號產(chǎn)生器新增多個重要增強選項。 這些增強選項旨在提高量測準確度、加快研究和開發(fā)進程,并提
2013-05-13 09:06:442234

NE555構(gòu)成的占空比可調(diào)的方波產(chǎn)生器電路

NE555構(gòu)成的占空比可調(diào)的方波產(chǎn)生器電路,很好的學(xué)習(xí)資料
2016-01-20 15:01:510

延遲觸發(fā)叮咚門鈴原理圖

延遲觸發(fā)叮咚門鈴原理圖都是值得參考的設(shè)計。
2016-05-11 17:33:1914

關(guān)于賽靈思系統(tǒng)產(chǎn)生器簡化無線系統(tǒng)設(shè)計的分析和介紹

賽靈思(Xilinx)近期宣布推出高階設(shè)計工具2015.3版DSP系統(tǒng)產(chǎn)生器(System Generator),可讓系統(tǒng)工程師運用Xilinx All Programmable組件設(shè)計高效能DSP系統(tǒng)。
2019-10-06 18:00:00575

基于DDS芯片AD9854的信號產(chǎn)生器設(shè)計

基于DDS芯片AD9854的信號產(chǎn)生器設(shè)計
2017-08-13 09:43:0811

一種面向光收發(fā)的ps級光脈沖產(chǎn)生器

隊列技術(shù)的發(fā)展,提出了一種應(yīng)用于光SerDes收發(fā)的集成ps級窄脈沖光信號產(chǎn)生器。該產(chǎn)生器為CMOS電路產(chǎn)生脈寬精確可調(diào)的長周期窄脈沖,在SMIC O.13 pm CMOS工藝下可獲得窄至25 ps的脈沖輸出,其電源電壓范圍寬達1.4 V~2.5 V,時鐘頻率
2017-12-06 10:39:221

方波產(chǎn)生器c51

使用單片機自帶的定時進行分屏以此產(chǎn)生頻率,最高1khz
2017-12-08 15:40:543

用于BNCT的中子產(chǎn)生器設(shè)計

為提高BNCT(硼中子俘獲治療】的超熱中子產(chǎn)生效率,利用蒙特卡洛程序MCNP設(shè)計了一種基于低能電子加速驅(qū)動中子產(chǎn)生器的結(jié)構(gòu),并對該結(jié)構(gòu)模型各參數(shù)下的中子通量進行對比計算,找到能使超熱中子通量達到
2018-03-09 16:00:001

展現(xiàn)最強的音質(zhì)實力 TEAC CG-10M主時鐘產(chǎn)生器

TEAC CG-10M主時鐘產(chǎn)生器,內(nèi)部搭載了高精準度的OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillator 恒溫晶體振蕩),該恒溫的振蕩穩(wěn)定性極高,實現(xiàn)了頻率溫度特性 +/- 3 ppb,以及頻率精度 +/- 0.1 ppm 的優(yōu)秀規(guī)格。
2018-03-13 14:59:0112408

自制槍聲模擬產(chǎn)生器

關(guān)鍵詞:模擬產(chǎn)生器 , 槍聲 兩只晶體管構(gòu)成的互補式音頻振蕩可用作槍聲模擬音響產(chǎn)生器,且槍聲逼真,富有余音。電路如圖所示。 元器件選擇: 三極管VT1、VT2:9014、β=85~115,VT3
2018-11-28 16:34:011314

儀表放大器屏蔽層驅(qū)動產(chǎn)生器(INA105)

關(guān)鍵詞:INA105 , 屏蔽層 , 驅(qū)動產(chǎn)生器 , 儀表放大器 如圖所示為儀表放大器屏蔽層驅(qū)動產(chǎn)生器。由抗干擾理論與實踐證明,傳輸弱信號的電纜線的屏蔽層加上一定電位時,將大大減小由屏蔽層與芯線之間
2019-02-12 11:24:011210

SI5317 時脈產(chǎn)生器參考設(shè)計

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2020-12-31 05:29:1012

SI5324 時脈產(chǎn)生器參考設(shè)計

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AD9525/PCBZ 時脈產(chǎn)生器參考設(shè)計

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AD9525/PCBZ 時脈產(chǎn)生器參考設(shè)計

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AD9554/PCBZ 時脈產(chǎn)生器參考設(shè)計

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AD9522 時脈產(chǎn)生器參考設(shè)計

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AD9522 時脈產(chǎn)生器參考設(shè)計

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AD9522 時脈產(chǎn)生器參考設(shè)計

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AD9522 時脈產(chǎn)生器參考設(shè)計

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AD9522 時脈產(chǎn)生器參考設(shè)計

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2020-12-31 06:11:5010

AD9528/PCBZ 時脈產(chǎn)生器參考設(shè)計

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2020-12-31 06:18:5414

AD9522 時脈產(chǎn)生器參考設(shè)計

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2020-12-31 06:21:554

DC1795A 時脈產(chǎn)生器參考設(shè)計

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2020-12-31 06:23:0012

SI53154 時脈產(chǎn)生器參考設(shè)計

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2020-12-31 06:25:334

脈沖產(chǎn)生器是什么,它的主要作用是什么

脈沖電纜故障測試儀具有獨立的知識產(chǎn)權(quán),國內(nèi)率先研制成功、國內(nèi)獨一無二的“多次脈沖法”電纜故障測試儀。 脈沖產(chǎn)生器的主要作用是什么: “脈沖產(chǎn)生器”的主要作用是將“高壓發(fā)生產(chǎn)生的瞬時沖擊高壓脈沖引導(dǎo)到故障
2021-05-13 14:46:178186

D觸發(fā)器為什么能對數(shù)據(jù)延遲一個時鐘周期

D觸發(fā)器在FPGA里用得很多,但我經(jīng)常無法理解D觸發(fā)器為什么能對數(shù)據(jù)延遲一個時鐘周期(打一拍)。下面從信號處理的角度來談一下我的理解。如發(fā)現(xiàn)理解有誤,煩請留言指正。
2022-06-17 16:56:198214

D觸發(fā)器的結(jié)構(gòu)特點、工作原理及主要應(yīng)用

D觸發(fā)器也稱為“延遲觸發(fā)器”或“數(shù)據(jù)觸發(fā)器”,主要用于存儲1位二進制數(shù)據(jù),是數(shù)字電子產(chǎn)品中廣泛使用的觸發(fā)器之一。除了作為數(shù)字系統(tǒng)中的基本存儲元件外,D觸發(fā)器也被視為延遲線元件和零階保持元件。
2022-10-11 17:21:02175909

rs觸發(fā)器r和s分別是什么意思 基本RS觸發(fā)器的四種狀態(tài)

 RS觸發(fā)器的11狀態(tài)是指當(dāng)兩個輸入端R和S都為高電平時觸發(fā)器的狀態(tài)。在這種情況下,觸發(fā)器的狀態(tài)會受到上一個時鐘周期的狀態(tài)和輸入信號的延遲等因素的影響而產(chǎn)生不確定的結(jié)果。因此,應(yīng)盡量避免將R和S同時置為高電平。
2023-08-17 15:57:4121100

基于STM32的波形信號產(chǎn)生器

基于正點原子精英板的波形信號產(chǎn)生器,可以正常輸出正弦波、方波、三角波和鋸齒波并可以對波形進行頻率和幅度變換
2023-11-16 17:10:4511

示波器觸發(fā)脈沖的產(chǎn)生原理

示波器觸發(fā)脈沖的產(chǎn)生原理主要基于被測信號與掃描電壓的同步機制。
2024-05-07 15:48:141706

多功能多標(biāo)準IRIG-B碼產(chǎn)生器介紹

在當(dāng)今數(shù)字化時代,眾多領(lǐng)域?qū)r間同步的精度和可靠性有著極高的要求。SYN1502A型IRIG-B碼產(chǎn)生器作為一款專業(yè)的時間同步模塊設(shè)備,在滿足客戶多樣化需求、解決實際問題方面發(fā)揮著重要作用。 在航天
2025-06-23 18:12:16398

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