时钟电路最新视觉报道_时钟电路包括什么(2024年12月全程跟踪)
01、单片机的最小系统?内部的主要结构? 02、RAM和ROM的区别? 03、单片机I/O口有什么作用?I/0口的驱动能力?上拉电阻与下拉电阻的作用? 04、常见的时钟电路有哪些?为什么要使用PLL? 05、单片机的寻址方式有哪些? 「PCB」「元器件」「职场」
设计PCB时的EMC注意事项 1、接口与保护 (1)走线通流量 有雷击浪涌测试(带有防雷型TVS管、陶瓷气体放电管)要求的I/O端口,信号线的通流量要足够,走线原则上要求:﹥15mil/1盎司。 (2)走线的顺序 走线遵循“防护+滤波+接口芯片”,即信号线先“走到”防护器件(如TVS管、保险丝),然后通过电容、电阻等滤波,最后才连接到需要防护的器件。 严禁外部干扰未经防护或滤波器件的瞬态抑制或滤波,到达接口芯片。 防护或滤波器件的泄放引脚,必须低阻抗的连接到机壳地(PG)或数字地(GND)。 (3)器件的摆放 消除“侧击”(空间放电):易受ESD干扰的器件,如NMOS、CMOS器件等,尽量远离易受ESD干扰的区域100mil以上(如单板的边缘区域、金属连接器外壳),防止外部电磁干扰,通过上述部位侧击到敏感器件。 防止内部干扰外泄:晶振等高频干扰源,必须远离板边或金属连接器1 inch以上;须防止外部电磁干扰“绕开”防护或滤波器件(含信号线上的电阻),侧击到敏感或接口芯片。 备注:接口是EMC设计的重中之重,解决了接口(信号端口、电源端口)问题,也等于解决了产品绝大多数EMC问题。 2、时钟与晶振 (1)晶体、晶振和时钟分配器与相关的IC器件要尽量靠近; (2)时钟电路的滤波器(尽量采用“型滤波)要靠近时钟电路的电源输入管脚; (3)有源晶振输出串接电阻和并联电容; (4)时钟分配器没用的输出管脚通过电阻接地; (5)晶体、晶振和时钟分配器的布局要注意远离大功率的元器件、散热器等发热的器件; (6)晶振、周期性信号远离板边和接口器件1 inch以上; (7)有金属外壳的晶体,其外壳须与表层的局部地相连; (8)时钟电路的电源加宽,并有滤波电路; (9)超过1 inch的时钟线走内层; (10)走内层的时钟线在表层的走线<50mil; (11)严禁时钟走线换层时更换“参考平面”,以及返回路径跨分割; (12)时钟线是否采用立体包地; (13)时钟相关芯片(如晶振、晶体)在表层有局部的地平面包绕,该地平面通过多个过孔与地层相连; (14)时钟线与其它信号线的间距达到5W(W为线宽);晶振、晶体下放原则上不允许走其他信号线,尤其是I/O线。 3、开关电源 (1)开关电源(含开关电源芯片,下同)远离ADDA转换器、模拟器件、敏感器件、时钟器件; (2)开关电源布局要紧凑,输入输出要分开,防止输入输出之间的串扰; (3)严格按照原理图的要求进行布局,不要将开关电源的高频滤波(0.1uf以下)电容随意放置
基于51单片机的数字电压表设计与实现 设计思路 首先,我们通过滑动变阻器来控制电压的大小,这里我们设定最大电压为5V。接着,使用ADC0808芯片将模拟信号转换为数字信号,这样单片机就能处理并显示电压值了。整个系统的设计目标是能够在0到5V的范围内测量电压,并且最小分辨率达到0.01V。 元件清单 以下是所需元器件的清单: 滑动变阻器 ADC0808芯片 AT89C51单片机 数码管显示器 电源及其他必要元件 寸 系统框图 整个系统的框图如下: 滑动变阻器 -> ADC0808 -> 单片机 -> 数码管显示 砦小系统与电路设计 最小系统包括: AT89C51单片机 时钟电路 复位电路 数码管显示电路 砧若软件设计流程如下: 启动A/D转换 等待EOC信号 单片机读入数据 电压转换 数码管显示电压值 砤与调试 在仿真软件中,我们生成了无错误的hex文件,并进行了系统仿真。仿真结果显示,系统能够正确显示电压值,最小分辨率达到了0.01V。 仿真页面图与原理图 相关仿真页面图和原理图可以在附图中找到,这里不再赘述。 通过以上步骤,我们成功设计并实现了一个基于51单片机的数字电压表,能够满足基本的测量需求。
51单片机扫地小车寻迹避障仿真教程 通过51单片机作为核心控制器,结合按键模拟红外传感器实现循迹功能,利用超声波传感器实时测距实现避障功能,并通过直流电机模拟扫地风扇。用户可以通过按键直接控制扫地风扇的启停。通过LCD1602显示距离和小车行驶状态,当距离低于设定值时,系统会发出低距离报警。 红外传感器检测黑线循迹:三个红外传感器用于检测黑线,实现循迹功能。 超声波传感器测距避障:超声波传感器实时测距,当检测到障碍物时,系统会自动避障。 转弯控制:通过按键控制小车的左转和右转。 电源电路:包括电源电路、复位电路和时钟电路,确保系统正常运行。 ️电机驱动:采用L298电机驱动模块,驱动扫地风扇和转动辅助机构。 覊娭榌示:当距离低于设定值时,系统会发出低距离报警。 礻🧜调试:通过Proteus软件进行仿真调试,确保系统功能正常。
单片机定时器原理与使用详解 单片机定时器的原理和用法解析 定时器是什么? 定时器就像是生活中的闹钟,但它的功能更强大。普通的闹钟只能设定在某个时间点响,而定时器可以每隔一段时间就响,比如每隔100毫秒就响一次,循环往复。 工作原理 定时器的实现原理其实和机械表的原理类似。机械表通过内部的发条提供能量,让秒针运行,并且通过精密的机械设计让秒针每隔一秒向前走一下。而单片机的定时器则是通过晶振提供能量,并且经过时钟电路的分频处理。 砦𖦌栗作用 晶振是产生一定频率时钟信号的器件,就像人的脉搏一样规律地跳动。晶振的信号经过单片机内部后,会被时钟电路进行分频处理。对于普通的51单片机来说,通常是按12分频来处理的。 ⠥频后的频率 举个例子,假设我们选用的是129MHz的晶振,经过12分频后,就变成了1MHz。也就是说,定时器实际是在这个1MHz的时钟频率下前进的。1MHz的频率换算成周期就是1微秒(us),所以定时器就是每隔1微秒前进一下。 寄存器的递增 每当定时器前进一下,相应的寄存器里的数字就加1。当寄存器在不断地递增过程中变满后,就会溢出,进而产生中断(也就是闹钟时间到)。举个例子,假设寄存器的容量是65535,并且当前值是0,那么当从0递增到65535时,就会产生中断。这中间经过的时间就是65535微秒,也就是65.535毫秒。如果当前值是1000,那么还是当它递增到65535时,就会产生中断,这中间经过的时间就是65535-1000=64535微秒,也就是64.535毫秒。这里的0或者1000就是我们说的初值。 砥𖥙觚应用 定时器在单片机的应用中非常广泛,比如可以用来实现延时、循环、测量时间等操作。掌握定时器的原理和使用方法,对于单片机编程来说是非常重要的基础。
FPGA学习日志:第三天的重要收获犱. 在现实世界中,时钟信号的频率是有限的。因此,实验所需的时钟信号通常不能直接从外部输入。需要通过一系列处理(如PFD、CP、LF、VCO)来生成。这些处理包括倍频和分频,以得到我们需要的特定频率的时钟信号。 代码可读性:在编写FPGA代码时,应将相近的信号放在同一个always块中赋值,以提高代码的可读性。而相关性较弱的信号则应分开处理。 砨冲信号与电平信号:脉冲信号是通过振荡电路的自我激励形成特殊波形,再通过非门电路整合得到的周期性信号。电平信号则是一种电压信号,输入和供电不变,某段时间内保持相对固定的值。 𞠩成电路的基础:硬核、软核、芯片、RAM、FPGA等本质上都是集成电路,只是根据功能或规模的不同而命名。 ᠦ𖩒信号与复位信号的重要性:时钟信号和复位信号是电路中最重要的全局信号,它们能够延伸到整个电路的各个角落,具有最高的优先级和高速通道。 串并转换的灵活性:串并转换的核心思想是移位。串转并操作是将1位输入放到N位寄存器的最低位,然后左移一位,再将1位输入放到左移后的寄存器的最低位,循环进行,即可得到以最高位开始传输的N位数据。并转串操作则是将并行的N位数据的最高位给1位输出,然后循环左移。 UART通信协议:UART协议包括起始位、数据位、奇偶校验位等。起始位为高电平,数据位可以是5、6、7、8、9位,通常为8位。奇偶校验用于验证数据传输的正确性。 UART接收与发送:接收时,先对输入进行两拍处理,防止亚稳态。定义bit_cnt来控制接收第几个数据位。发送时,发送数据需要进行一拍锁存,可以使用状态机或移位寄存器。
实时时钟芯片(RTC)工作原理与典型应用 实时时钟芯片(RTC)是一种高性能、低功耗的电路,带有RAM存储器,主要用于计时和日历功能。它能够对年、月、日、周日、时、分、秒进行精确计时,并具备闰年补偿功能。RTC芯片通过IIC通信接口与CPU或SoC进行同步通信,支持突发模式传输多个字节的时钟信号或RAM数据。内部集成的RAM寄存器用于临时存储数据。 工作原理 时钟芯片的工作原理基于晶体振荡器,它产生稳定的频率信号。通过分频和倍频电路,将晶体振荡器的信号调整到所需的时钟频率。晶体振荡器是一种利用晶体机械振动产生电信号的装置,其频率非常稳定,通常在几十万到几千万赫兹之间。 砥 𘥞应用 以FH8563时钟芯片为例,它的应用图示如下: SCL和SDA引脚需要连接到控制器的I2C总线上。 电池BAT(图中标注CR1220)作为后备电源,当VDD低于电池电压时,由电池向芯片供电。 芯片的OSCI/OSCO(图中标注XI/XO)引脚建议预留接入电容(图中标注C1/C2位置)用以微调时钟频率。 CLKOUT和INT引脚,可以根据实际需要接入电路中,未使用保持悬空即可。 注意事项 当系统上电时,请确保I2C总线上拉电阻的电源建立顺序不早于FH8563的供电电源,以确保系统正常工作。 通过这些信息,你可以更好地理解和应用实时时钟芯片,实现精确的计时和日历功能。
6位数字时钟DIY攻略 蠦亲手设计并制作一个6位数字时钟吗?跟着我们的步骤,让你的创意时钟变为现实吧! 砩斥 ,你需要准备一些基础材料,如单片机、电阻、电容、LED数码管等。这些元件将构成你的数字时钟的核心部分。 ᠦ夸来,是时候开始设计你的时钟电路了。你需要一个复位电路来确保单片机的稳定启动,一个时钟电路来产生精确的时间信号,以及一个按键电路来允许用户调整时间。 寸 在软件设计方面,你将使用C51编程语言来控制单片机的行为。你需要编写程序来驱动LED数码管显示时间,并处理用户通过按键电路输入的数据。 砦后,将设计好的电路焊接到电路板上,并安装好LED数码管。现在,你的6位数字时钟就完成了! 是不是很有趣呢?通过这个项目,你不仅可以锻炼自己的动手能力,还能更深入地理解数字时钟的工作原理。快来试试吧!
1.优先选择低频芯片,仅在关键环节使用高速芯片,以减少不必要的干扰。 2.通过串联电阻来减缓控制电路的信号跳变速度,降低电磁干扰。 3.为继电器等设备提供阻尼,以减少开关时产生的干扰。 4.使用最低频率的时钟,以满足系统需求,减少高频干扰。 5.将时钟发生器放置在靠近使用该时钟的器件的位置,并确保石英晶体振荡器的外壳接地。 6.使用地线围绕时钟区域,缩短时钟线长度,以减少干扰。 7.将I/O驱动电路设计在PCB边缘,快速引导信号离开板面。对输入信号进行滤波,减少反射。 8.对于MCD未使用的引脚,确保它们接高电平、接地或定义为输出端,避免悬空。 9.对于未使用的门电路输入端和运放输入端,避免悬空,确保它们正确接地。 10.采用45度折线而非90度折线布线,减少高频信号的辐射和耦合。 11.根据频率和电流开关特性对PCB进行分区,将噪声元件与非噪声元件隔离。 12.对于单面板和双面板,采用单点电源和单点接地,加粗电源线和地线,考虑使用多层板以减少电源和地的电感。 13.将时钟、总线和片选信号远离I/O线和连接器,以减少干扰。 14.模拟电压输入线和参考电压端应远离数字电路信号线,尤其是时钟线。 15.对于A/D转换器,确保数字部分和模拟部分在同一侧,避免交叉干扰。 16.时钟线垂直于I/O线可以减少干扰,同时时钟元件引脚应远离I/O电缆。 17.缩短元件引脚和去耦电容引脚,以减少干扰。 18.对关键线路加粗,并在两侧加上保护地。高速线路应短且直。 19.避免将对噪声敏感的线路与大电流或高速开关线路平行布置。 20.在石英晶体和对噪声敏感的器件下方避免走线。 21.在弱信号电路和低频电路周围避免形成电流环路。 22.避免任何信号形成环路,如果不可避免,应尽量减小环路区域。 23.每个集成电路旁边放置一个去耦电容,并在每个电解电容旁添加一个小的高频旁路电容。 24.使用大容量的钽电容或聚酷电容作为电路充放电储能电容,避免使用电解电容。管状电容的外壳应接地。 25.减少印制导线的不连续性,避免导线宽度突变,拐角应大于90度,禁止环状走线。 26.时钟信号引线容易产生电磁辐射干扰,应与地线回路靠近,并紧挨着连接器放置驱动器。 27.总线驱动器应紧挨其欲驱动的总线,对于离开PCB的引线,驱动器应紧挨连接器。 28.数据总线的布线应在每两根信号线之间夹一根信号地线,地回路应紧挨最不重要的地址引线。 29.将数字电路与模拟电路分开,避免两者的地线相混,分别与电源端地线相连,并加大线性电路的接地面积。 30.加粗接地线,以减少因电流变化导致的接地电位变化,提高设备的抗干扰性能。尽可能使接地线宽度大于3mm。 「PCB」「PCB设计 」「电子工程师 」「元器件」
深圳音响展:6万国产旗舰音源亮相 在深圳音响耳机展上,Matrix Audio 矩声带来了其最新旗舰音源MS-1的国内首秀。这款定价超过6万元的顶级音源,展现了矩声有史以来最高的工艺和配置水平。 MS-1不仅搭载了最新版本的高性能MA Player,还配备了每声道一组AKM旗舰DAC芯片组AK4191+AK4499,每组芯片都工作在单声道并联模式,左右声道分别为独立的PCB模组。此外,它还搭载了高性能数字锁相环时钟合成电路,内置一颗超低相噪声的基准时钟。 新加入的SFP光模块接口和NVMe协议的高速固态硬盘作为机身内存储,供电方面则采用了定制的大功率方芯铜环形变压器,分别为数字部分和模拟部分单独供电。 在现场展示中,MS-1搭配了Warwick Acoustic的次旗舰静电系统银色版Aperio,表现出色,不仅素质优于过往机型,而且音乐味的表达更为丰满自然,显现出更高层次的声音追求。 期待在未来更安静的环境中,搭配同系列的分体前级和后级功放一起发声,带来更完美的音响体验。
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