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时钟电路
单片机为什么需要时钟?2种时钟电路对比?
单片机研发设计的项目中,它的最小电路系统包含电源电路、复位电路、时钟电路;这些是构成电路的基本单元。其中电源电路与复位电路,工程师一般非常容易理解与设计。然而对于时钟电路,由于不同的开发项目功能需求不一样,设计的方案选择也不尽相同,很难得到有效的统一设计。比如:一个项目对研发成本要求较严格,功能较简单;而另一个项目电路系统需要与外界电路系统完成串口通信,通信数据要求不能出错;这两个电路就有很大区别
启芯硬件
2024-03-04
679浏览
Clock时钟电路PCB设计布局布线要求
时钟电路就是类似像时钟一样准确运动的震荡电路,任何工作都是依照时间顺序,那么产生这个时间的电路就是时钟电路,时钟电路一般是由晶体振荡器、晶振、控制芯片以及匹配电容组成,如图1所示。图1 时钟电路针对时钟电路PCB设计有以下注意事项:1、晶体电路布局需要优先考虑,布局整体紧凑,布局时应与芯片在同一层并尽量靠近放置,以避免打过孔,晶体走线尽可能的短,远离干扰源,尽量远离板边缘;2、如果出现晶体电路在布
凡亿PCB
2023-09-22
1043浏览
Clock时钟电路PCB设计布局布线要求
时钟电路就是类似像时钟一样准确运动的震荡电路,任何工作都是依照时间顺序,那么产生这个时间的电路就是时钟电路,时钟电路一般是由晶体振荡器、晶振、控制芯片以及匹配电容组成,如图1所示。图1 时钟电路针对时钟电路PCB设计有以下注意事项:1、晶体电路布局需要优先考虑,布局整体紧凑,布局时应与芯片在同一层并尽量靠近放置,以避免打过孔,晶体走线尽可能的短,远离干扰源,尽量远离板边缘;2、如果出现晶体电路在布
凡亿PCB
2023-07-28
624浏览
RA6快速设计指南[5]时钟电路(3)
5时钟电路5.5 时钟设置示例Renesas FSP为RA6 MCU提供了一个简单的可视化时钟配置工具,如下所示。图11. 使用Renesas FSP配置器进行时钟设置5.6 HOCO精度内部高速片上振荡器 (HOCO) 的运行频率为16MHz、18MHz或20MHz,精度为+/-2%或更高。可以通过使能锁频环 (FLL) 功能来提高HOCO的精度,这可将时钟精度提高到+/-0.3%或更高。有关详
瑞萨MCU小百科
2023-06-12
715浏览
RA6快速设计指南[4]时钟电路(2)
5时钟电路5.1 复位条件复位后,RA6 MCU开始以中速片上振荡器 (MOCO) 作为主时钟源运行。复位时,默认情况下主振荡器和PLL处于关闭状态。HOCO和IWDT可能处于打开或关闭状态,具体取决于选项设置存储器中的设置(请参见后文第4节)。5.2 时钟频率要求ICLK必须始终大于或等于BCLK。最小和最大频率如下表所示。有关详细信息,请参见《MCU硬件用户手册》中“时钟生成电路”一章的“概述
瑞萨MCU小百科
2023-06-09
773浏览
RA6快速设计指南[3]选项设置存储器,时钟电路(1)
4选项设置存储器选项设置存储器用于确定复位后MCU的状态。该存储器分配在闪存中的配置设置区域和程序闪存区域。这两个区域的可用设置方法不同。Cortex-M33内核MCU的选项设置存储器可能具有不同的内存占用和分布,有关寄存器的详细介绍,请参见《硬件用户手册》中的“选项设置存储器”一章。闪存选项寄存器在代码闪存映射中占用一定空间。尽管寄存器位于RA MCU上保留闪存的一部分中,但是有些用户可能会无意
瑞萨MCU小百科
2023-06-07
888浏览
RA2快速设计指南[4]时钟电路(下)
5. 时钟电路(下)5.6 HOCO精度RA2 MCU内部高速片上振荡器(HOCO)的运行频率为24 MHz、32 MHz、48 MHz,精度为+/-2%或更高。HOCO的精度规格适用于各种环境工作温度(Ta)范围。有关详细信息,请参见《硬件手册》中“电气特性”章节的内容。HOCO可以用作时钟生成电路的输入。当以这种方式使用HOCO时,不需要外部振荡器。当因空间限制或其他限制而需要减少PCB设计中
瑞萨MCU小百科
2023-03-27
969浏览
RA2快速设计指南[3]时钟电路(上)
5. 时钟电路(上)RA2 MCU具有六个振荡源。其中有五个可以用作主系统时钟源。剩下的一个专用于独立看门狗定时器。在典型系统中,主时钟由外部晶体或时钟驱动。将此输入指向内部选择器和分频器,在此进一步指向主系统时钟(ICLK)、闪存时钟、CPU时钟和外设模块时钟。此外,时钟分配也包括ADC和USB的外设时钟。有关时钟生成电路框图的信息,请参见《硬件手册》中的“时钟生成电路”一章。每个时钟都有特定的
瑞萨MCU小百科
2023-03-24
975浏览
【绝密】上世纪苏联联盟号宇宙飞船内部时钟电路曝光!
最近有幸获得了一个飞过联盟号太空任务的时钟,该时钟制造于1984年,在10个电路板上包含100多个集成电路……一个时钟怎么这么复杂?本文给大家简单解释一下,同时窥见下鲜为人知的苏联航空电子世界,以及与当年美国技术的比较。联盟号飞船系列是为苏联太空计划设计的,是月球竞赛的一部分。联盟号(Soyuz)于1966年首次飞行,并且在过去50年中进行了140多次飞行。如下图所示,航天器由三部分组成:左侧的圆
嵌入式ARM
2022-11-18
1265浏览
三种常见单片机时钟电路方案,对比其优缺点
作为单片机研发设计的项目,它的最小电路工作系统包含电源电路、复位电路、时钟频率电路等;其中电源电路与复位电路,相信工程师都非常容易理解与设计。然而时钟频率电路,由于不同的开发项目功能需求不一样,设计的方案选择也不尽相同,很难得到有效的统一设计。比如:A项目对研发成本要求较严格,功能较简单;B项目电路系统需要与外界电路系统完成串口通信,通信数据要求不能出错;C项目包含一个时钟万年历功能,时间要求不能
嵌入式ARM
2021-10-31
1773浏览
三种常见单片机时钟电路方案,对比其优缺点
作为单片机研发设计的项目,它的最小电路工作系统包含电源电路、复位电路、时钟频率电路等;其中电源电路与复位电路,相信工程师都非常容易理解与设计。然而时钟频率电路,由于不同的开发项目功能需求不一样,设计的方案选择也不尽相同,很难得到有效的统一设计。比如:A项目对研发成本要求较严格,功能较简单;B项目电路系统需要与外界电路系统完成串口通信,通信数据要求不能出错;C项目包含一个时钟万年历功能,时间要求不能
嵌入式资讯精选
2021-10-27
1013浏览
三种常见单片机时钟电路方案,对比其优缺点
作为单片机研发设计的项目,它的最小电路工作系统包含电源电路、复位电路、时钟频率电路等;其中电源电路与复位电路,相信工程师都非常容易理解与设计。然而时钟频率电路,由于不同的开发项目功能需求不一样,设计的方案选择也不尽相同,很难得到有效的统一设计。比如:A项目对研发成本要求较严格,功能较简单;B项目电路系统需要与外界电路系统完成串口通信,通信数据要求不能出错;C项目包含一个时钟万年历功能,时间要求不能
嵌入式ARM
2021-10-27
1489浏览
三种常见单片机时钟电路方案,对比其优缺点
来源:电脑报作为单片机研发设计的项目,它的最小电路工作系统包含电源电路、复位电路、时钟频率电路等;其中电源电路与复位电路,相信工程师都非常容易理解与设计。然而时钟频率电路,由于不同的开发项目功能需求不一样,设计的方案选择也不尽相同,很难得到有效的统一设计。比如:A项目对研发成本要求较严格,功能较简单;B项目电路系统需要与外界电路系统完成串口通信,通信数据要求不能出错;C项目包含一个时钟万年历功能,
大鱼机器人
2021-10-25
769浏览
应用于高速数据采集系统的超低抖动时钟电路
分析了高速数据采集系统对采样时钟抖动的要求,给出了时钟相位噪声和时钟抖动的转换关系;采用 HITTITE的 HMC1035LP6GE频率综合芯片作为主芯片,设计了时钟生成电路,2 500 MHz输出时钟抖动测量值 90 fs(整数工作模式,输入频率 100 MHz,鉴相频率 100 MHz,环路滤波带宽 127kHz,积分区间[10 kHz,10 MHz])
电子万花筒
2021-10-25
1578浏览
应用于高速数据采集系统的超低抖动时钟电路
分析了高速数据采集系统对采样时钟抖动的要求,给出了时钟相位噪声和时钟抖动的转换关系;采用 HITTITE的 HMC1035LP6GE频率综合芯片作为主芯片,设计了时钟生成电路,2 500 MHz输出时钟抖动测量值 90 fs(整数工作模式,输入频率 100 MHz,鉴相频率 100 MHz,环路滤波带宽 127kHz,积分区间[10 kHz,10 MHz])
射频百花潭
2021-09-07
1813浏览
单片机3种时钟电路方案对比,看看哪个适合你的项目!
工程师在开发一个电路系统,往往会需要用到中央处理器,比如单片机、FPGA、或者DSP等等;当然一些简单的纯硬件电路项目方案例外,如充电器、热水壶等等。 作为单片机研发设计的项目,它的最小电路工作系统包含电源电路、复位电路、时钟频率电路;其中电源电路与复位电路,相信工程师都非常容易理解与设计。然而时钟频率电路,由于不同的开发项目功能需求不一样,设计的方案选择也不尽相同,很难得到有效的统一设计。
嵌入式资讯精选
2020-08-24
996浏览
单片机3种时钟电路方案对比
关注、星标公众号,不错过精彩内容 编辑:Mo 来源:电脑报 工程师在开发一个电路系统,往往会需要用到中央处理器,比如单片机、FPGA、或者DSP等等;当然一些简单的纯硬件电路项目方案例外,如充电器、热水壶等等。 作为单片机研发设计的项目,它的最小电路工作系统包含电源电路、复位电路、时钟频率电路;其中电源电路与复位电路,相信工程师都非常容易理解与设计。然而时
strongerHuang
2020-08-23
894浏览
单片机:3种时钟电路方案对比,你常用哪一种?
工程师在开发一个电路系统,往往会需要用到中央处理器,比如单片机、FPGA、或者DSP等等;当然一些简单的纯硬件电路项目方案例外,如充电器、热水壶等等。 作为单片机研发设计的项目,它的最小电路工作系统包含电源电路、复位电路、时钟频率电路;其中电源电路与复位电路,相信工程师都非常容易理解与设计。然而时钟频率电路,由于不同的开发项目功能需求不一样,设计的方案选择也不尽相同,很难得到有效的统一设计。
21ic电子网
2020-08-23
1479浏览
单片机 | 3种时钟电路方案对比,你常用哪一种?
点击上方 “大鱼机器人” ,选择 “置顶/星标公众号” 福 利干货,第一时间送达! 作者 | 芯片哥 来源 | 今日头条 工程师在开发一个电路系统,往往会需要用到中央处理器,比如单片机、FPGA、或者DSP等等;当然一些简单的纯硬件电路项目方案例外,如充电器、热水壶等等。
大鱼机器人
2020-08-17
3696浏览
单片机:3种时钟电路方案对比,你常用哪一种?
工程师在开发一个电路系统,往往会需要用到中央处理器,比如单片机、FPGA、或者DSP等等;当然一些简单的纯硬件电路项目方案例外,如充电器、热水壶等等。 作为单片机研发设计的项目,它的最小电路工作系统包含电源电路、复位电路、时钟频率电路;其中电源电路与复位电路,相信工程师都非常容易理解与设计。然而时钟频率电路,由于不同的开发项目功能需求不一样,设计的方案选择也不尽相同,很难得到有效的统一设计。
嵌入式ARM
2020-08-12
942浏览
单片机 | 3种时钟电路方案对比,你常用哪一种?
工程师在开发一个电路系统,往往会需要用到中央处理器,比如单片机、FPGA、或者DSP等等;当然一些简单的纯硬件电路项目方案例外,如充电器、热水壶等等。 作为单片机研发设计的项目,它的最小电路工作系统包含电源电路、复位电路、时钟频率电路;其中电源电路与复位电路,相信工程师都非常容易理解与设计。然而时钟频率电路,由于不同的开发项目功能需求不一样,设计的方案选择也不尽相同,很难得到有效的统一设计。
传感器技术
2020-08-06
1336浏览
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