- 摘要:首先分析了應用于倍頻電路的預置可逆分頻器的工作原理,推導了觸發器的驅動函數。并建立了基于simulink 和FPGA 的分頻器模型,實驗結果表明分頻器可以實現預置模和可逆分頻功能,滿足倍頻電路需要。1. 前言鎖相
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倍頻電路 預置 分頻器
- 可預置的8位計數器程序的主要部分分析#include //器件配置文件#define uchar unsigned char //變量類型的宏定義#define uint unsigned intuchar code SEG7[10]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99, //0~9的數碼管段碼0x49,0x
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部分 分析 主要 程序 計數器 預置
- C182可預置數1/N計數器基本上是一個減法計數器,均由四個T型觸發器和附加控制門組成,具有級連N個計數器而無需外接附加控制電路.1/N計數器包括同步減法計數器和0輸
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應用 C182 計數器 1/N 預置
- C181是雙時鐘2-10進制可預置可逆計數器.所謂雙時鐘是指計數器的加法計數時鐘和減法計數時鐘各有它自身的輸入端(單時鐘只有一條公共的時鐘輸入端),一般來說,如果工作頻率較低,多級使用時允許時鐘串行聯
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進制 應用 C181 計數器 可逆 預置
- T217是2-10進制同步可預置可逆計數器,能同時作加法計數和減法計數.它的主要電參數為:電源電流ICC小于100MA,計數工作頻率10MHZ左右,平均傳輸延遲時間約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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進制 應用 T217 計數器 預置 可逆 同步
- T216是2-10進制同步可預置計數器,它的電源電流ICC小于94MA,計數工作頻率約為10MHZ,CP到輸出的平均延遲時間小于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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進制 應用 T216 計數器 預置 同步
- T215是2-16進制同步可預置可逆計數器.它能同時作加法計數和減法計數.它的主要電參數為:電源電流ICC小于100MA,計數工作頻率10MHZ左右,平均傳輸延遲時間約為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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進制 應用 T215 計數器 預置 可逆 同步
- T214 2-16進制同步可預置計數器,它主主要電參數是:電源電流ICC小于94MA,計數工作頻率FM>10MHZ,CP到輸出的平均延遲時間小于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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進制 應用 T214 計數器 預置 同步
- T211計數器和T210計數器相比,在形成BCD-8421碼或5421碼計數輸出上完全一樣,但T211增加了四位數預置的功能.T211管腳的外引線排列及功用如圖所示.
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應用 進制 T211 計數器 預置
- 本文采用AVR單片機ATmegal28作為核心控制器,結合10位串行D/A芯片TLC5615、功率運放THS3092、可編程增益運放AD603以及其他相關電路,構成了可預置程控寬帶直流功率放大電路。該電路系統增益調節范圍為O~60 dB,步進
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功率 放大 電路 方案設計 直流 寬帶 AVR 單片機 預置
- 數碼預置電路 該電路的功能是把鍵盤按鍵信號變換成2位BCD碼,并存儲下來。圖4-6-1為該編碼及存儲電路的邏輯圖。 鍵盤掃描電路 在上例中,鍵盤規模較小,僅有0-9十個鍵。如果鍵盤規模較大,則用優先編碼器等組合元件來
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電路 掃描 鍵盤 數碼 預置
- 摘要:首先分析了應用于倍頻電路的預置可逆分頻器的工作原理,推導了觸發器的驅動函數。并建立了基于simulink 和FPGA 的分頻器模型,實驗結果表明分頻器可以實現預置模和可逆分頻功能,滿足倍頻電路需要。 1. 前言
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應用于 倍頻電路 分頻器 預置
- T215是2-16進制同步可預置可逆計數器.它能同時作加法計數和減法計數.它的主要電參數為:電源電流ICC小于100MA,計數工作頻率10MHZ左右,平均傳輸延遲時間約為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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計數器 應用 電路圖 可逆 預置 進制 同步 T215
- C182可預置數1/N計數器基本上是一個減法計數器,均由四個T型觸發器和附加控制門組成,具有級連N個計數器而無需外接附加控制電路.1/N計數器包括同步減法計數器和0輸
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應用 線路 計數器 1/N 預置 C182
- C181是雙時鐘2-10進制可預置可逆計數器.所謂雙時鐘是指計數器的加法計數時鐘和減法計數時鐘各有它自身的輸入端(單時鐘只有一條公共的時鐘輸入端),一般來說,如果工作頻率較低,多級使用時允許時鐘串行聯
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應用 線路 計數器 可逆 進制 預置 C181
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