草庐IT

差分时钟

全部标签

【晶振】NTP网络校时服务器(卫星时钟)电路里的主心跳

【晶振】NTP网络校时服务器(卫星时钟)电路里的主心跳【晶振】NTP网络校时服务器(卫星时钟)电路里的主心跳京准电子科技官微——ahjzsz晶振是NTP网络校时服务器(卫星时钟)电路板数字电路的"心跳",在电路板中随处可见,只要用得到处理器的地方就必定有晶振的存在,即使没有外部晶振,芯片内部也有晶振。晶振自身产生时钟信号,为各种微处理芯片作时钟参考,晶振相当于这些微处理芯片的心脏,没有晶振,这些微处理芯片将无法工作。晶振的作用就是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。晶振主要运用于单片机

【晶振】NTP网络校时服务器(卫星时钟)电路里的主心跳

【晶振】NTP网络校时服务器(卫星时钟)电路里的主心跳【晶振】NTP网络校时服务器(卫星时钟)电路里的主心跳京准电子科技官微——ahjzsz晶振是NTP网络校时服务器(卫星时钟)电路板数字电路的"心跳",在电路板中随处可见,只要用得到处理器的地方就必定有晶振的存在,即使没有外部晶振,芯片内部也有晶振。晶振自身产生时钟信号,为各种微处理芯片作时钟参考,晶振相当于这些微处理芯片的心脏,没有晶振,这些微处理芯片将无法工作。晶振的作用就是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。晶振主要运用于单片机

痞子衡嵌入式:i.MXRT中FlexSPI外设不常用的读选通采样时钟源 - loopbackFromSckPad

  大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是i.MXRT中FlexSPI外设不常用的读选通采样时钟源-loopbackFromSckPad。  最近碰到一个客户,他们在i.MXRT500上使能了FlexSPI->MCR0[RXCLKSRC]=2(即loopbackFromSckPad),这个选项字面上的意思是设置读选通采样时钟源为SCK引脚,这个选项在恩智浦官方的代码包里未曾使能过。客户在使用过程中遇到高频时SCK引脚被降压的问题(从正常的1.8V降至1.2V),那么这个loopbackFromSckPad选项到底是什么作用以及有什么使用限制呢?且听痞子衡道来:Note

痞子衡嵌入式:i.MXRT中FlexSPI外设不常用的读选通采样时钟源 - loopbackFromSckPad

  大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是i.MXRT中FlexSPI外设不常用的读选通采样时钟源-loopbackFromSckPad。  最近碰到一个客户,他们在i.MXRT500上使能了FlexSPI->MCR0[RXCLKSRC]=2(即loopbackFromSckPad),这个选项字面上的意思是设置读选通采样时钟源为SCK引脚,这个选项在恩智浦官方的代码包里未曾使能过。客户在使用过程中遇到高频时SCK引脚被降压的问题(从正常的1.8V降至1.2V),那么这个loopbackFromSckPad选项到底是什么作用以及有什么使用限制呢?且听痞子衡道来:Note

智能交通,gps北斗卫星时钟服务器的技术应用

智能交通,gps北斗卫星时钟服务器的技术应用智能交通,gps北斗卫星时钟服务器的技术应用京准电子科技官微——ahjzsz随着城市经济社会发展以及人口和机动车快速增长,建设新城市交通体系,改善城市公共交通运输结构,推进“公交城市”成为某市公交建设的重点。某市公交集团智能图像信息调度指挥系统的应用实现了公交智能化、可视化的调度指挥。本文是该系统的详细介绍,与读者共享。项目背景  公交是城市运转的第一道工序,与每个人的生活息息相关,与城市的发展一脉相承。随着某市社会经济的蓬勃发展,某市机动车辆和城市人口数量迅猛增长,目前某市在发展公共交通方面取得了一定成效,但随着城市经济社会发展以及人口和机动车快速

智能交通,gps北斗卫星时钟服务器的技术应用

智能交通,gps北斗卫星时钟服务器的技术应用智能交通,gps北斗卫星时钟服务器的技术应用京准电子科技官微——ahjzsz随着城市经济社会发展以及人口和机动车快速增长,建设新城市交通体系,改善城市公共交通运输结构,推进“公交城市”成为某市公交建设的重点。某市公交集团智能图像信息调度指挥系统的应用实现了公交智能化、可视化的调度指挥。本文是该系统的详细介绍,与读者共享。项目背景  公交是城市运转的第一道工序,与每个人的生活息息相关,与城市的发展一脉相承。随着某市社会经济的蓬勃发展,某市机动车辆和城市人口数量迅猛增长,目前某市在发展公共交通方面取得了一定成效,但随着城市经济社会发展以及人口和机动车快速

STC8H开发(十三): I2C驱动DS3231高精度实时时钟芯片

目录STC8H开发(一):在Keil5中配置和使用FwLib_STC8封装库(图文详解)STC8H开发(二):在LinuxVSCode中配置和使用FwLib_STC8封装库(图文详解)STC8H开发(三):基于FwLib_STC8的模数转换ADC介绍和演示用例说明STC8H开发(四):FwLib_STC8封装库的介绍和使用注意事项STC8H开发(五):SPI驱动nRF24L01无线模块STC8H开发(六):SPI驱动ADXL345三轴加速度检测模块STC8H开发(七):I2C驱动MPU6050三轴加速度+三轴角速度检测模块STC8H开发(八):NRF24L01无线传输音频(对讲机原型)STC8

STC8H开发(十三): I2C驱动DS3231高精度实时时钟芯片

目录STC8H开发(一):在Keil5中配置和使用FwLib_STC8封装库(图文详解)STC8H开发(二):在LinuxVSCode中配置和使用FwLib_STC8封装库(图文详解)STC8H开发(三):基于FwLib_STC8的模数转换ADC介绍和演示用例说明STC8H开发(四):FwLib_STC8封装库的介绍和使用注意事项STC8H开发(五):SPI驱动nRF24L01无线模块STC8H开发(六):SPI驱动ADXL345三轴加速度检测模块STC8H开发(七):I2C驱动MPU6050三轴加速度+三轴角速度检测模块STC8H开发(八):NRF24L01无线传输音频(对讲机原型)STC8

STC8H开发(十四): I2C驱动RX8025T高精度实时时钟芯片

目录STC8H开发(一):在Keil5中配置和使用FwLib_STC8封装库(图文详解)STC8H开发(二):在LinuxVSCode中配置和使用FwLib_STC8封装库(图文详解)STC8H开发(三):基于FwLib_STC8的模数转换ADC介绍和演示用例说明STC8H开发(四):FwLib_STC8封装库的介绍和使用注意事项STC8H开发(五):SPI驱动nRF24L01无线模块STC8H开发(六):SPI驱动ADXL345三轴加速度检测模块STC8H开发(七):I2C驱动MPU6050三轴加速度+三轴角速度检测模块STC8H开发(八):NRF24L01无线传输音频(对讲机原型)STC8

STC8H开发(十四): I2C驱动RX8025T高精度实时时钟芯片

目录STC8H开发(一):在Keil5中配置和使用FwLib_STC8封装库(图文详解)STC8H开发(二):在LinuxVSCode中配置和使用FwLib_STC8封装库(图文详解)STC8H开发(三):基于FwLib_STC8的模数转换ADC介绍和演示用例说明STC8H开发(四):FwLib_STC8封装库的介绍和使用注意事项STC8H开发(五):SPI驱动nRF24L01无线模块STC8H开发(六):SPI驱动ADXL345三轴加速度检测模块STC8H开发(七):I2C驱动MPU6050三轴加速度+三轴角速度检测模块STC8H开发(八):NRF24L01无线传输音频(对讲机原型)STC8