ADC仿真時,有時候需要在tran仿真的基礎上添加噪聲以評估熱噪聲及閃爍噪聲對ADC精度的影響。在Spectre中,支持設置最大和最小噪聲頻率,其中最小噪聲頻率受到仿真時間的限制,在無特別需求
2022-12-01 16:49:541183 51單片機仿真器驅動安裝失敗的原因是什么?如何解決?
2021-10-27 08:00:13
1.時鐘頻率是什么?時鐘:顧名思義,時鐘以精確和固定的時間間隔,觸發電信號,其信號被控制單元用于推進CPU的內部操作。而CPU執行 取指令–解碼–執行的速度為時鐘速度(時鐘頻率)。在各類CPU當中每
2021-11-30 07:17:35
AT89C51采用內部的12MHz晶振,ALE引腳的頻率是單片機時鐘周期頻率的1/6,即2MHz。要想使ADC0808得到500KHz的時鐘基準,必須要把ALE輸出進行4分頻,這樣ADC0808才能
2013-07-11 09:23:57
`AD9957BSVZ做為時鐘沒有頻率輸出原因??求解??`
2015-02-06 14:27:01
ATK-DAP仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
多次測試發現芯片在廣播的時候發送時間短于300ms一次的話就會產生發送失敗的現象,每9次失敗幾次,失敗的原因為zBufferFull,而采用單播發送頻率在30ms以下才會產生丟包問題,并且丟包
2018-06-01 00:38:22
CPU時鐘頻率在過去5年里沒有增加是很多不同類別的原因導致的。當設計一個CPU的微架構時,其中一個關鍵的設計決策就是如何實現更高的性能。在奔騰4時代,英特爾選擇了具有非常高的時鐘頻率和相對較窄的管道
2021-02-24 07:47:08
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
可配置為10M至50M。但是,一旦啟用SPI1,時鐘向導中的ETH0時鐘和SPI時鐘將變灰。時鐘驗證報告抱怨ETH0時鐘頻率不正確。我懷疑這會導致最終的實現失敗。有沒有人見過類似的東西?謝謝,路易。
2019-09-19 13:51:53
用示波器看到了發現時鐘沒了。推斷是SPI沒有初始化成功(不會查怎么看是不是所以只靠猜了)。
然后我嘗試了 延時讀取數據 。。。失敗!
復位SPI再配置。。。失敗!
復位后延時5ms再配
2024-03-13 08:06:01
IAR仿真為什么會失敗呢?怎樣去解決IAR仿真失敗的問題呢?
2022-01-27 07:26:20
總是顯示失敗,請問是什么原因嗎?謝謝了!
2019-08-09 13:27:41
連接失敗,具體信息如圖1,是什么原因?有說是因為第三方仿真器的原因,不影響連接、下載,請問是不是? 圖 1 問題2 執行Debug后,顯示如圖2所示的四個選項,請TI大牛解答一下這四個都代表什么意思? 圖 2
2020-04-22 09:46:08
ST-LINK仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:38
USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:20
仿真后會各種報錯 ,還有codeleak是什么原因
2022-08-16 06:38:29
里面進行仿真的時候,控制臺確實可以正常輸出hello world,這是什么情況呀?
下圖為vivado中的tb文件里的時鐘生成代碼
下圖為nuclei studio里面的system_hbirdv2.c文件里面的時鐘頻率
2023-08-11 11:18:54
單片機的頻率設計怎么設計精度比較高
2023-10-17 07:23:03
會退出總線繁忙狀態和失敗。 出于好奇,我嘗試將時鐘頻率配置為 400MHz 并使用分頻器 2 來獲得 200M 的值。 我想知道 RFDR 中的這個值表示什么以及誰負責更新? 如果我使用分頻器值 3,則操作成功,RFDR[0] 值為 0x80,依此類推各種循環序列的變化。
2023-04-03 09:01:11
標題:回答【使用ULN2803使直流電機正反轉,失敗原因】的 Proteus 仿真本帖原本為回答網友問題而寫?,F作為單獨的帖子放到 Proteus 仿真論壇,希望對學習 Proteus 仿真的朋友能
2016-09-22 13:05:38
如何修改系統時鐘頻率?如何查看系統時鐘頻率?
2022-02-14 07:09:48
加載器)也在使用帶 PLL 的 HSI,但 PLL 設置不同。因此應用程序時鐘設置失敗。如果我進行硬件重置,那么加載程序顯然未被使用并且時鐘處于重置狀態,因此 HAL_RCC_OscConfig 工作
2022-12-06 06:46:51
我計算的截止頻率值為18.3k,計算公式如圖所示。而仿真的結果顯示截止頻率為14k左右,請問原因出在哪里?
2021-09-26 14:52:25
拼版失敗,麻煩看看什么原因?拼版失敗,麻煩看看什么原因?拼版失敗,麻煩看看什么原因?
2022-09-08 13:57:35
無線通信系統需要采用較高頻率的信號的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
電機優化失敗的原因
2023-12-15 07:03:27
ad9516-0時鐘芯片其內部vco頻率設定為2560Mhz時,輸出頻率是我設置的頻率,但是改變內部vco的頻率不為2560Mhz時,輸出頻率就會有偏差,例如:vco的頻率為2800Mhz,想要輸出頻率為350Mhz。內部寄存器設置沒有問題,但是最終輸出頻率為342Mhz,求解答這是什么原因?
2018-08-18 06:12:31
利用AD9517-3 產生了150M的時鐘,送給AD9954,想利用AD9954來產生任意頻率的時鐘來控制,結果發現當頻率控制字為2的次方時,輸出的時鐘穩定,否則輸出的時鐘會有3納米左右的抖動,請問這是什么原因? 是AD9954的問題嗎?AD9954可以在150M時鐘下輸出任意頻率的時鐘????????
2018-10-29 09:14:34
請問TI有沒頻率比較高的Nmos同步驅動芯片。我想用來驅動半橋,然后我試過LM5100A,可是頻率一高就不行了(我需要的頻率200K左右),TPS28225我還沒試,好像頻率可以,但是他電壓不夠,我要的驅動電壓出來有12V最好。
2019-03-21 06:04:50
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
軟件仿真頻率細化過程的分析與實現
介紹頻率細化過程,并對移頻法頻率細化(ZOOM)過程中的幾個問題進行了分析,最后介紹用MATLAB語言仿真頻率細
2009-12-08 15:19:57668 諧振頻率的仿真與相頻特性的仿真.
2011-07-24 00:40:354824 CPU時鐘頻率在過去5年里沒有增加是很多不同類別的原因導致的。當設計一個CPU的微架構時,其中一個關鍵的設計決策就是如何實現更高的性能。
2015-06-18 11:10:351493 基于89c51的簡單的1302時鐘仿真圖,利于初學者學習
2016-05-11 13:49:146 通常如果你的設計在較低時鐘頻率時通過了仿真,但是在較高時鐘頻率時卻失敗了,你的第一個問題應該是你的設計在某個較高時鐘頻率時是否達到了時序約束的要求。
2017-01-04 13:08:122107 萬年歷protues仿真 實時時鐘仿真 12864萬年歷仿真 51萬年歷設計
2017-01-14 22:32:46172 頻率計仿真 基于51單片機頻率計protues仿真程序設計 頻率計程序
2017-01-14 22:32:06219 萬年歷仿真 DS18b20溫度仿真 實時時鐘protues仿真 ds1302仿真
2017-01-14 22:32:0677 時鐘頻率(又譯:時鐘頻率速度,英語:clock rate),是指同步電路中時鐘的基礎頻率,它以“若干次周期每秒”來度量,量度單位采用SI單位赫茲(Hz)。它是評定CPU性能的重要指標。一般來說主頻數字值越大越好。外頻,是CPU外部的工作頻率
2017-11-10 14:21:2623331 在很多無線或者有線的系統應用中,都需要器件的接收端能夠和鏈路的發送端的頻率做跟隨。通常的實現方案都是通過將SERDES的恢復時鐘引到芯片外部,然后通過一個cleanup PLL過濾抖動,然后同時再生出低相位抖動的跟隨時鐘,然后將此時鐘作為SERDES的參考時鐘。
2017-11-18 12:08:495864 在寫這篇文章之前,我閱讀了幾十篇關于為什么外包會失敗的文章,我發現了很多所謂的“原因”。不過,我覺得他們都搞錯了關鍵點,因為他們只從消費客戶的角度來考慮問題。我將從雙方的立場來剖析問題,告訴你隱藏其中的丑陋真相。下面,就讓我們一起來探究這些原因吧。
2018-02-02 14:18:342139 或許很多Windows Phone用戶會告訴你,應用差距(App Gap)是微軟與蘋果和安卓競爭失敗的原因。 不過,作為前微軟公司Windows Phone高級總監,以及微軟開發者平臺產品管理負責人
2018-04-09 07:52:0011397 )在單位時間內所出現的脈沖數量多少的計量名稱;頻率的標準計量單位是Hz(赫)。本文主要介紹什么是時鐘頻率及編程,具體的跟隨小編一起來了解一下。
2018-04-28 09:49:4642965 本文主要介紹了頻率計設計與仿真.
2018-06-25 08:00:00124 Atmel小貼士 硬件連接失敗的常見原因
2018-07-10 00:32:003380 盡管物聯網帶來了諸多好處,但仍有一些項目未能達到預定目標。物聯網項目很難管理,并且有一些突出原因經常導致此類項目失敗。
2018-07-26 10:46:513004 本文總結了數據科學項目失敗的最常見原因,希望能夠幫助你避免陷阱。
2018-08-15 15:48:513319 想象一下,如果頻率較高的時鐘域A中的信號D1 要傳到頻率較低的時鐘域B,但是D1只有一個時鐘脈沖寬度(1T),clkb 就有幾率采不到D1了,如圖1。
2019-02-04 15:52:0010841 本視頻將首先介紹是DDS的優缺點,然后是DDS頻率合成的基本原理,相位噪聲和雜散,系統時鐘的實現,產品介紹,最后是在線仿真工具ADIsimDDS。
2019-07-29 06:01:004931 ADI公司針對時鐘和頻率合成器件(如直接頻率合成(DDS)、鎖相環(PLL)和時鐘分配器)的選擇、使用和配置提供了一系列工具,大幅簡化設計流程
2019-06-25 06:18:003370 一般的晶振由于工藝與成本原因,做不到很高的頻率,而在需要高頻應用時,由相應的器件VCO,實現轉成高頻,但并不穩定,故利用鎖相環路就可以實現穩定且高頻的時鐘信號。
2019-05-10 17:09:1716176 據外媒報道,近日一位前諾基亞工程師跟我們分享了他認為微軟Windows Phone消亡失敗的最主要4點原因。
2019-07-29 14:32:153018 Proteus 因其強大的仿真能力,在單片機項目數學中得到了廣泛的使用。然而即使Proteus 仿真電路模型完全正確,也會引起仿真的失敗。本文通過兩個仿真失敗實例進行了分析,并提出了相應解決方法。
2019-10-17 16:56:2619 本文主要闡述了電子編碼器的編碼方法及編碼失敗的原因分析。
2019-11-08 10:16:219973 直接調用仿真庫內的器件導致仿真失敗的原因是Protel99SE仿真庫內的模型不能完整和全面地描述電路的性能。
2019-11-18 16:16:548626 cpu時鐘頻率的單位是Hz,是以【若干次周期每秒】來度量,因此量度的單位采用的是SI單位赫茲(Hz),目前主流電腦和手機的CPU時鐘頻率單位已經邁入了GHz的時代。
2020-05-14 09:43:519584 人臉識別一直失敗有幾個原因:網絡狀況、光線狀況、軟件版本。
2020-08-24 13:48:04375522 組合邏輯生成的時鐘,在FPGA設計中應該避免,尤其是該時鐘扇出很大或者時鐘頻率較高,即便是該時鐘通過BUFG進入全局時鐘網絡。
2020-10-10 10:28:323639 為 VCU129 開發板提供的 BOARDUI.exe 可用于為板載 Si5348 時鐘模塊編寫程序。默認頻率為 156.25Mhz,該頻率的設置文件在 BOARDUI 的 clockFiles 目錄下提供。如何修改時鐘頻率?
2022-02-08 15:09:042924 PLL設計和時鐘頻率產生機理免費下載。
2021-06-07 14:36:4322 的的解決辦法。 模塊無法通信的原因,總結起來,主要有以下幾種: 1、供電。供電不足,致使無線模塊不能正常工作。 2、無線初始化失敗,也會導致無線模塊無法正常工作。 3、無線參數設置錯誤,例如頻率不相同,或者速率不相同。
2021-07-19 17:49:093116 關于外部時鐘晶振頻率選擇芯片的主晶振頻率范圍一般來說在數據手冊(Datasheet)和技術參考手冊(Technical Reference Manual)中都有介紹。你提到的時鐘先分頻再倍頻,這個
2021-11-16 18:36:0126 1.時鐘頻率是什么?時鐘:顧名思義,時鐘以精確和固定的時間間隔,觸發電信號,其信號被控制單元用于推進CPU的內部操作。而CPU執行 取指令–解碼–執行的速度為時鐘速度(時鐘頻率)。在各類CPU當中
2021-11-20 15:36:0210 關于Proteus仿真stm32系統時鐘的問題
2021-11-24 20:06:0123 發現,系統時鐘設置失敗,默認使用內部8M頻率源作為系統時鐘來源。原因分析首先想到的原因是因為硬件電路的問題導致外部晶振未起振,因此系統初始化的過程中系統時鐘設置失敗,外部時鐘啟動失敗后,MCU會自動將內部8M頻率源作為系統時鐘來源。但通過示波器測量晶振引腳可觀察
2021-12-08 11:06:0410 機械周期、時鐘周期、脈沖、晶振頻率之間的關系晶振頻率與脈沖的關系時鐘周期與脈沖的關系機械周期與時鐘周期的關系整理下學到的機械周期、時鐘周期、脈沖、晶振頻率之間的關系晶振頻率與脈沖的關系晶振頻率脈沖
2022-01-13 10:45:4510 晶振頻率是晶體振蕩器的固有頻率,而時鐘頻率是以時間為準的振蕩頻率,一個時鐘周期等于兩個振蕩周期,所以晶振頻率等于2倍時鐘頻率。那么這兩個頻率之間有什么區別?
2022-01-29 16:57:009435 NAMUR輸出方式最好稀少。造成NAMUR輸出方式較少使用的原因,除與NAMUR輸出方式在物位開關領域不夠成熟外,其較高的價格也制約了其進一步普及。那么,是什么原因造成NAMUR輸出物位開關的價格畸高呢?本文就淺談下NAMUR輸出物位開關價格較高的影響因素。
2022-02-14 16:13:411304 接著上文,MCU芯片設計了mbist、scan chain之后,功能仿真失敗?
2023-02-20 09:35:15955 在發射端,DS3(E3)時鐘和DS1(E1)時鐘由輸入引腳派生,但DS2(E2)時鐘頻率是DS3(E3)時鐘頻率的一小部分。出于設計原因,分數將表示為整數比率,這取決于設備的模式。DS1(E1)時鐘可以容忍基于DS3(E3)時鐘頻率和器件模式的頻率范圍。
2023-02-22 10:10:18467 在IIC協議中涉及到兩根線:SCL與SDA。SCL就是時鐘信號線,SCL線上的頻率就叫時鐘頻率。在對IIC總線進行學習與使用時,經常會聽到設置IIC的時鐘頻率為xxxHz,或者設置IIC的數據傳輸率為xxxKbit/s。明明概念里可以進行配置的只有一個時鐘頻率,那么這個數據傳輸率這位老兄是怎么個情況。
2023-04-04 14:03:542614 為了使網站能夠在搜索結果中擁有較好的排名,站長需要對網站進行日常更新,而網站內容的更新,便需要用到網站數據文件的上傳與下載,FTP是最常用的軟件。有些站長在使用FTP連接服務器時出現連接失敗,從而導致沒有辦法對網站進行正常的更新。那么,FTP連接服務器失敗的原因有哪些呢?
2023-05-17 15:32:1010332 近日某院校送修安捷倫信號分析儀N9040B_50G,客戶反饋信號分析儀自校失敗,頻率失鎖,對儀器進行初步檢測,確定與客戶描述故障一致。本期將為大家分享本維修案例。 下面就是安捷倫
2023-05-25 17:49:19398 近日某院校送修安捷倫信號分析儀N9040B_50G,客戶反饋信號分析儀自校失敗,頻率失鎖,對儀器進行初步檢測,確定與客戶描述故障一致。本期將為大家分享本維修案例。 下面就是安捷倫
2023-05-25 17:59:06376 如何改變spi的時鐘頻率? 改變SPI的時鐘頻率需要以下步驟: 1. 選擇合適的時鐘源和分頻器:SPI接口的時鐘源可以是內部時鐘或外部時鐘,需要根據具體情況選擇;同時需要根據所需的SPI時鐘頻率
2023-06-03 16:36:022130 的特性,因此時鐘將成對描述為DS3(E3)、DS2(E2)和DS1(E1)。本應用筆記闡明了發送時鐘的頻率容差、發送和接收時鐘速率能力以及DS1/E1發送和接收時鐘接口的詳細信息。
2023-06-13 15:39:46317 的的解決辦法。模塊無法通信的原因,總結起來,主要有以下幾種:1、供電。供電不足,致使無線模塊不能正常工作。2、無線初始化失敗,也會導致無線模塊無法正常工作。3、無線參數設置錯誤,例如頻率不相同,或者速率不相
2022-01-17 16:17:06940 無線模塊經常有人在校驗過程中會失敗,又是什么原因呢?
2021-10-13 11:57:141093 當器件的工作頻率較高時怎么辦 隨著科技的不斷進步,許多電子器件需要工作在較高頻率下以滿足越來越復雜的應用需求。然而,較高的工作頻率也意味著器件面臨著更多的挑戰和問題。因此,當器件的工作頻率較高
2023-08-29 16:25:14431 電子發燒友網站提供《RK固件升級失敗原因分析.pdf》資料免費下載
2023-09-18 09:34:060 在芯片設計中,為了便于定位故障,有時候需要確認部分時鐘頻率是否正確,需要部分debug手段。常見的方式是:將時鐘信號引到芯片管腳,通過儀器測量。這類方式必須要測量儀器,并且需要熟練使用,耗時較長。還有一種簡單的方式,通過時鐘計數的方式判斷時鐘頻率是否正確。
2023-09-20 14:17:06385 針對常規STM32系列性能測試所引起的準確度低、可靠性差、操作困難等問題,文中提出了一種關于I/O響應頻率以及定時器最高頻率的極限性能測試方法。通過對STM32H7時鐘頻率進行最高頻率配置,分別
2023-10-24 14:51:18674 單片機解密存在失敗的概率,從我們解密的經驗來看,按概率來講,大概存在1%單片機解密的失敗概率,存在0.3%的損壞母片的概率。所以我們不保證100%解密成功,也不保證100%不破壞母片,那么,單片機解密失敗有那幾點原因呢?
2023-10-25 09:49:03199 變頻器頻率上不去的原因可能有多種,以下是一些常見的原因。
2023-10-26 09:24:231073 單片機解密失敗有哪幾點原因呢? 單片機解密失敗的原因有很多,下面將詳細列舉可能的原因,并逐一進行解釋,以期為您提供一個詳盡、詳實、細致的文章。 1. 芯片廠商實施的硬件保護機制 現代單片機通常都有
2023-11-07 10:17:59433 電子發燒友網站提供《時鐘和頻率合成的應用領域.pdf》資料免費下載
2023-11-27 10:41:132 晶振頻率偏差過大怎么辦?教你如何解決晶振頻率偏差過大問題 晶振頻率的穩定性對于許多電子設備的正常運行非常重要。頻率偏差過大可能會導致時序錯誤、通信失敗以及計時誤差等問題。在本文中,我們將介紹晶振頻率
2023-12-18 14:30:441053 前面給小伙伴介紹過串口發送和接收異??赡艿囊恍?b class="flag-6" style="color: red">原因,其中就有說到時鐘頻率對于異步通訊的重要性。而我們通過程序去配置的時鐘都是理論值,那如果想要獲得內部一些時鐘頻率的實際值,需要怎樣做呢?
2024-01-20 09:29:10280 晶振頻率和時鐘頻率本質上有何區別呢?時鐘頻率有什么作用? 晶振頻率和時鐘頻率是兩個相關但又有所不同的概念。下面我們將逐一介紹這兩個概念的含義、區別和作用。 首先,我們來了解晶振頻率。晶振是一種
2024-01-24 16:11:35307 扒一扒晶振頻率漂移的原因? 晶振頻率漂移是指晶振器輸出頻率在長時間使用中逐漸偏離其標稱頻率的現象。晶振頻率漂移是一種晶振器的固有性能,其原因主要取決于晶振器的制造工藝、環境條件、使用方式以及壽命
2024-01-26 14:20:44193 玩過GD32的小伙伴們都知道,GD32 MCU支持ISP,即在系統編程,前面的常見問題也給大家講過什么是ISP,什么是IAP?那有沒有小伙伴遇到過ISP失敗的情況,失敗的原因是什么呢?
2024-02-28 09:23:52221
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