摘要本文提出了一種基于FPGA的通用位同步器設(shè)計(jì)方案。方案中的同步器是采用改進(jìn)后的Gardner算法結(jié)構(gòu),其中,內(nèi)插濾波器采用系數(shù)實(shí)時(shí)計(jì)算的Farrow結(jié)構(gòu),定時(shí)誤差檢測(cè)采用獨(dú)立于載波相位偏差的GA-TED算法,內(nèi)部控制器和環(huán)路濾波器的參數(shù)可由外部控制器設(shè)置,因而可以適應(yīng)較寬速率范圍內(nèi)的基帶碼元。
2013-10-14 13:58:10
5134 
本文介紹了集中式插入法幀同步系統(tǒng)的原理,分析了幀同步系統(tǒng)的工作流程。采用模塊化的設(shè)計(jì)思想,利用VHDL設(shè)計(jì)了同步參數(shù)可靈活配置的幀同步系統(tǒng),闡述了關(guān)鍵部件的設(shè)計(jì)方法,提出了一種基于FPGA的幀同步系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。
2013-11-11 13:36:01
4359 
時(shí)鐘周期是信號(hào)連續(xù)上升沿之間的時(shí)間。頻率是上升沿出現(xiàn)的速率(即1/周期)。時(shí)間或頻率表征時(shí)鐘。在軟件中,要跟蹤時(shí)鐘,您只需存儲(chǔ)其中一個(gè)值。在本文中,這些示例使用其周期來(lái)表征時(shí)鐘,因?yàn)檫@使得它們更容易
2019-01-28 08:12:00
4500 
同步以太網(wǎng)是一種采用以太網(wǎng)鏈路碼流恢復(fù)時(shí)鐘的技術(shù), 簡(jiǎn)稱SyncE。同步以太網(wǎng)通過(guò)從串行數(shù)據(jù)碼流中恢復(fù)出發(fā)送端的時(shí)鐘,從而實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)時(shí)鐘同步。但SyncE不能提供時(shí)間同步。
2020-05-12 09:24:02
1945 
異步串行通信是現(xiàn)代電子系統(tǒng)中最常用的數(shù)據(jù)信息傳輸方式之一,一般情況下,為了能夠正確地對(duì)異步串行數(shù)據(jù)進(jìn)行發(fā)送和接收,就必須使其接收與發(fā)送的碼元同步,位同步時(shí)鐘信號(hào)不僅可用來(lái)對(duì)輸入碼元進(jìn)行檢測(cè)以保證收發(fā)同步,而且在對(duì)接收的數(shù)字碼元進(jìn)行各種處理等過(guò)程中,也可以為系統(tǒng)提供一個(gè)基準(zhǔn)的同步時(shí)鐘。
2020-06-26 09:29:00
2284 
clk2的時(shí)鐘域。當(dāng)clk1比clk2的頻率高時(shí),則稱模塊1(相對(duì)于模塊2)為快時(shí)鐘域,而模塊2位為慢時(shí)鐘域。根據(jù)clk1和clk2是不是同步時(shí)鐘,可以將上面的跨時(shí)鐘域分為跨同步時(shí)鐘域(clk1與clk2是同步時(shí)鐘)和跨異步時(shí)鐘域(clk1和clk2不是同步時(shí)鐘)。根據(jù)信號(hào)是控制
2020-10-16 15:47:45
982 
微波作為無(wú)線和傳輸設(shè)備的重要接入設(shè)備,在網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)和使用中要針對(duì)接入業(yè)務(wù)的類型,提供滿足其需求的時(shí)鐘同步方案。當(dāng)前階段,微波主要支持的時(shí)鐘同步類型包括:GPS,BITS,1588,1588
2019-07-12 07:46:39
物聯(lián)網(wǎng)世界的通訊標(biāo)準(zhǔn)介紹NuMicro M2351的 Thread 參考設(shè)計(jì)方案
2021-03-03 06:31:00
SDH微波傳輸電路是同步數(shù)字傳輸電路,電路中每個(gè)SDH傳輸設(shè)備都成為網(wǎng)元,電路中所有站點(diǎn)的網(wǎng)元時(shí)鐘頻率和相位都必須控制在預(yù)先確定的容差范圍內(nèi),以保證電路中各個(gè)中繼、交換節(jié)點(diǎn)的全部數(shù)據(jù)信息實(shí)現(xiàn)
2019-06-14 08:26:45
都是經(jīng)典項(xiàng)目,建議下載學(xué)習(xí)STM32設(shè)計(jì)方案與示例分享 第一波stm32設(shè)計(jì)方案與示例分享第二波STM32計(jì)方案與示例分享 第三波STM32計(jì)方案與示例分享 第四波
2018-09-03 18:52:06
USB攝像頭的設(shè)計(jì)方案,誰(shuí)有哇?
2014-08-12 15:26:58
本帖最后由 我是大彭 于 2014-3-12 15:52 編輯
STM32設(shè)計(jì)方案與示例分享第一波分享一下基于STM32單片機(jī)的數(shù)據(jù)記錄裝置設(shè)計(jì)方案基于STM32的多路電壓測(cè)量設(shè)計(jì)方案嵌入式
2014-03-12 14:47:20
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 編輯
上海索脈電子圍欄設(shè)計(jì)方案
2012-08-20 13:50:58
集成電路技術(shù)和微機(jī)械加工制造技術(shù)的進(jìn)步,微型智能射頻卡得到了發(fā)展,在低功耗IC技術(shù)方面的突破,為發(fā)展小型、低功耗主動(dòng)射頻卡創(chuàng)造了條件。 本文以新型射頻芯片nRF905為例,設(shè)計(jì)了一個(gè)工作在微波頻段的主動(dòng)式射頻識(shí)別系統(tǒng),給出了系統(tǒng)中關(guān)鍵的通信模塊設(shè)計(jì)方案。
2019-07-26 07:21:50
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 編輯
入侵報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
2012-08-18 15:36:22
請(qǐng)教下 避障小車 的設(shè)計(jì)方案 有幾種選擇? 超聲波 避障 如何?有沒(méi)有其它設(shè)計(jì)方案
2012-08-31 11:54:02
本文研究了一種可對(duì)頻率進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整的時(shí)鐘,通過(guò)對(duì)時(shí)鐘頻率的動(dòng)態(tài)修正,實(shí)現(xiàn)主從時(shí)鐘頻率的同步,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)時(shí)間同步。
2021-04-08 06:23:43
壓電馬達(dá)原理壓電馬達(dá)的驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)方案
2021-03-04 07:17:42
摘要:隨著石油勘探的發(fā)展,在地震勘探儀器中越來(lái)越需要高精度的同步技術(shù)來(lái)支持高效采集?;谶@種目的,采用FPGA技術(shù)設(shè)計(jì)了一種時(shí)鐘恢復(fù)以及系統(tǒng)同步方案,并完成了系統(tǒng)的固件和嵌入式軟件設(shè)計(jì)。通過(guò)室內(nèi)測(cè)試
2019-06-18 08:15:35
基于KeyStone架構(gòu)的DSP電源設(shè)計(jì)方案電源硬件電路設(shè)計(jì)與計(jì)算
2021-02-04 06:48:30
基于語(yǔ)音控制的智能家居設(shè)計(jì)方案分享
2022-01-19 07:25:19
要求:插卡MP3音響設(shè)計(jì)方案時(shí)鐘溫濕度操作方便簡(jiǎn)潔性價(jià)比高
2010-08-31 12:04:01
數(shù)字電子鐘設(shè)計(jì)方案數(shù)字鐘是一種用數(shù)字電路技術(shù)實(shí)現(xiàn)時(shí)、分、秒計(jì)時(shí)的裝置,與機(jī)械式時(shí)鐘相比具有更高的準(zhǔn)確性和直觀性,且無(wú)機(jī)械裝置,具有更更長(zhǎng)的使用壽命,因此得到了廣泛的使用。數(shù)字鐘從原理上講是一種典型
2009-12-17 11:31:30
求一種多通道
同步數(shù)據(jù)采集及壓縮系統(tǒng)的
設(shè)計(jì)方案?! ?/div>
2021-04-28 06:13:04
求一種新型WCDMA直放站PA的設(shè)計(jì)方案
2021-05-26 06:14:52
求一種智能物品清點(diǎn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案
2021-05-20 07:29:31
求一種基于FPGA的鎖相環(huán)位同步提取電路的設(shè)計(jì)方案。
2021-04-29 06:52:21
本文主要提出一種集中式插入法幀同步的FPGA的設(shè)計(jì)方案。
2021-06-02 06:07:10
求各位大神告知LED電源的設(shè)計(jì)方案,最好是有圖的,用的哪些電子元器件呀,分別一般是什么型號(hào)呀?謝謝了
2016-08-11 17:30:00
求大佬分享一種小型通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案
2021-05-28 06:13:52
測(cè)溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,原理方案都有,有圖有真相!
2014-09-05 16:29:53
用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)電子時(shí)鐘設(shè)計(jì)方案時(shí)鐘電路在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中起著非常重要的作用,是保證系統(tǒng)正常工作的基礎(chǔ)。在一個(gè)單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中,時(shí)鐘有兩方面的含義:一是指為保障系統(tǒng)正常工作的基準(zhǔn)振蕩定時(shí)信號(hào),主要由晶振
2009-12-17 11:20:48
直立行車參考設(shè)計(jì)方案
2016-08-17 12:19:12
針對(duì)單片機(jī)的時(shí)鐘頻率電路有哪幾種設(shè)計(jì)方案?分別有何優(yōu)缺點(diǎn)?
2022-02-22 06:20:34
在介紹了GPS 同步時(shí)鐘基本原理和FPGA 特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,提出了一種基于FPGA 的GPS同步時(shí)鐘裝置的設(shè)計(jì)方案,實(shí)現(xiàn)了高精度同步時(shí)間信號(hào)和同步脈沖的輸出,以及GPS 失步后秒脈沖的平
2009-07-30 11:51:45
40 本文介紹幾種類型的SDH、同步以太網(wǎng)等同步設(shè)備時(shí)鐘的器件設(shè)計(jì)方案,比較它們?cè)谝子眯?、綜合成本等方面的差異。指出采用模塊化的設(shè)計(jì)理念是高效率地完成包括設(shè)計(jì)和生產(chǎn)兩
2009-11-27 11:31:37
41 針對(duì)設(shè)計(jì)某高速衛(wèi)星數(shù)據(jù)通信幀同步系統(tǒng)中所遇到的問(wèn)題,提出了一種新的并行幀同步設(shè)計(jì)方案,解決了同步字碼組不能穩(wěn)定提取、同步狀態(tài)判斷時(shí)間過(guò)短等問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了高速衛(wèi)星
2010-07-05 16:11:16
12 提出了一種基于FPGA的時(shí)鐘跟蹤環(huán)路的設(shè)計(jì)方案,該方案簡(jiǎn)化了時(shí)鐘跟蹤環(huán)路的結(jié)構(gòu),降低了時(shí)鐘調(diào)整電路的復(fù)雜度。實(shí)際電路測(cè)試結(jié)果表明,該方案能夠使接收機(jī)時(shí)鐘快速準(zhǔn)確地跟蹤發(fā)
2010-11-19 14:46:54
31 同步模塊是每個(gè)系統(tǒng)的心臟,它為系統(tǒng)中的其他每個(gè)模塊饋送正確的時(shí)鐘信號(hào)。因此需要對(duì)同步模塊的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)給予特別關(guān)注。本文對(duì)影響系統(tǒng)設(shè)計(jì)的時(shí)鐘特性進(jìn)行了考察,
2006-03-11 13:21:00
1841 
基于FPGA的提取位同步時(shí)鐘DPLL設(shè)計(jì)
在數(shù)字通信系統(tǒng)中,同步技術(shù)是非常重要的,而位同步是最基本的同步。位同步時(shí)鐘信號(hào)不僅用于監(jiān)測(cè)輸入碼元信號(hào),確保收發(fā)
2010-01-25 09:36:18
2890 
同步網(wǎng)時(shí)鐘及等級(jí)
基準(zhǔn)時(shí)鐘 同步網(wǎng)由各節(jié)點(diǎn)時(shí)鐘和傳遞同步定時(shí)信號(hào)的同步鏈路構(gòu)成.同步網(wǎng)的功能是準(zhǔn)確地將同步定時(shí)信號(hào)從基
2010-04-03 16:27:34
3661 隨著射頻無(wú)線產(chǎn)品的快速發(fā)展,對(duì)微波濾波器小型化、集成模塊化,高頻化的要求也越來(lái)越高。而小體積、高性能和低成本的微波濾波器的市場(chǎng)需求量增加。此類微波濾波器
2010-11-09 10:02:34
1290 SDH微波傳輸電路是同步數(shù)字傳輸電路,電路中每個(gè)SDH傳輸設(shè)備都成為網(wǎng)元,電路中所有站點(diǎn)的網(wǎng)元時(shí)鐘頻率和相位都必須控制在預(yù)先確定的容差范圍內(nèi),以保證電路中各個(gè)中
2011-01-04 11:38:28
1881 
本文解釋了在時(shí)鐘和數(shù)據(jù)信號(hào)從一個(gè)時(shí)鐘域跨越到另一個(gè)時(shí)鐘域所發(fā)生的許多類型的同步問(wèn)題。在任何情況下,本文所包含的問(wèn)題都涉及到相互異步的時(shí)鐘域。隨著每一個(gè)問(wèn)題的提出,
2011-04-06 17:39:49
51 時(shí)鐘同步是分組傳送網(wǎng)(PTN)需要考慮的重要問(wèn)題之一。可以采用同步以太網(wǎng)、IEEE 1588v2、網(wǎng)絡(luò)時(shí)間協(xié)議(NTP)等多種技術(shù)實(shí)現(xiàn)時(shí)鐘同步。
2011-12-16 12:01:46
5147 
SERDES在數(shù)字系統(tǒng)中高效時(shí)鐘設(shè)計(jì)方案,無(wú)論是在一個(gè)FPGA、SoC還是ASSP中,為任何基于SERDES的協(xié)議選擇一個(gè)參考時(shí)鐘源都是非常具有挑戰(zhàn)性的。
2012-02-16 11:23:43
5383 
耳溫槍設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)耳溫槍設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)耳溫槍設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)
2015-11-13 15:58:16
0 并網(wǎng)逆變器的設(shè)計(jì)方案并網(wǎng)逆變器的設(shè)計(jì)方案并網(wǎng)逆變器的設(shè)計(jì)方案
2016-01-11 14:04:56
18 本文檔內(nèi)容介紹了基于SPMC65的微波爐設(shè)計(jì)方案。
2017-09-22 15:16:30
2 時(shí)鐘的管理。本文詳細(xì)介紹了利用嵌入式微控制器MSP430單片機(jī)和數(shù)字鎖相環(huán)(DPLL)來(lái)實(shí)現(xiàn)嵌入式同步時(shí)鐘系統(tǒng)的方案和設(shè)計(jì)實(shí)例。 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu) 同步設(shè)備的同步時(shí)鐘系統(tǒng)要求能達(dá)到3級(jí)時(shí)鐘標(biāo)準(zhǔn),可使用從SDH網(wǎng)絡(luò)上提取的時(shí)鐘或外部時(shí)
2017-11-04 10:21:44
6 介紹了精密時(shí)鐘同步協(xié)議(PTP)的原理。本文精簡(jiǎn)了該協(xié)議,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種低成本、高精度的時(shí)鐘同步系統(tǒng)方案。該方案中,本地時(shí)鐘單元、時(shí)鐘協(xié)議模塊、發(fā)送緩沖、接收緩沖以及系統(tǒng)打時(shí)標(biāo)等功能都在FPGA
2017-11-17 15:57:18
6195 
的角度來(lái)看,新一代的同步數(shù)字系列SDH微波通信系統(tǒng)替代了傳統(tǒng)意義上的PDH微波通信。為適應(yīng)正在興起的 SDH微波通信中頻率復(fù)用的發(fā)展,我們需要研制超高性能的微波天線。它應(yīng)具有很高的前后比(F/D),很高的交叉極化鑒別率(XPD)和極
2017-11-17 16:03:32
8 在當(dāng)前的數(shù)字集成電路設(shè)計(jì)中,同步電路占了絕大部分。所謂同步電路,即電路中的所有寄存器由為數(shù)不多的幾個(gè)全局時(shí)鐘驅(qū)動(dòng),被相同時(shí)鐘信號(hào)驅(qū)動(dòng)的寄存器共同組成一個(gè)時(shí)鐘域,并可認(rèn)為同時(shí)時(shí)鐘域內(nèi)所有寄存器的時(shí)鐘沿同時(shí)到達(dá)。
2018-07-12 09:02:00
5490 
支持功能的DP83640以太網(wǎng)物理層收發(fā)器在基于ARM-WinCE的嵌入式系統(tǒng)平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)時(shí)鐘同步的設(shè)計(jì)方案,給出了硬件設(shè)計(jì)的接口電路和軟件設(shè)計(jì)框架。經(jīng)測(cè)試該方案可達(dá)到不低于1us的同步精度。
2017-11-28 10:56:07
9 現(xiàn)在的硬件設(shè)計(jì)中,大量的時(shí)鐘之間彼此相互連接是很典型的現(xiàn)象。為了保證Vivado優(yōu)化到關(guān)鍵路徑,我們必須要理解時(shí)鐘之間是如何相互作用,也就是同步和異步時(shí)鐘之間是如何聯(lián)系。 同步時(shí)鐘是彼此聯(lián)系的時(shí)鐘。
2018-05-12 10:15:00
19561 支持功能的DP83640以太網(wǎng)物理層收發(fā)器在基于ARM-WinCE的嵌入式系統(tǒng)平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)時(shí)鐘同步的設(shè)計(jì)方案,給出了硬件設(shè)計(jì)的接口電路和軟件設(shè)計(jì)框架。經(jīng)測(cè)試該方案可達(dá)到不低于1μs的同步精度。
2018-05-18 15:10:00
1495 
基于FPGA的數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)中大都推薦采用同步時(shí)序的設(shè)計(jì),也就是單時(shí)鐘系統(tǒng)。但是實(shí)際的工程中,純粹單時(shí)鐘系統(tǒng)設(shè)計(jì)的情況很少,特別是設(shè)計(jì)模塊與外圍芯片的通信中,跨時(shí)鐘域的情況經(jīng)常不可避免。如果對(duì)跨時(shí)鐘
2018-09-01 08:29:21
5302 
我們系統(tǒng)中,主板與從板之間通過(guò)交換網(wǎng)片的HW0、HW4互連,要使主板與從板的交換網(wǎng)之間能夠正常交換,必須使這兩個(gè)交換網(wǎng)片有一致的幀同步時(shí)鐘及位同步時(shí)鐘。在現(xiàn)在的單板中,從板的時(shí)鐘由主板直接送出。整個(gè)系統(tǒng)采用的時(shí)鐘源有3種方式:
2018-10-30 11:36:23
7 兩個(gè)時(shí)鐘頻率可以彼此完全無(wú)關(guān),或者它們可以是彼此的倍數(shù)。在任何一種情況下,都有可能在切換時(shí)在時(shí)鐘線上產(chǎn)生毛刺。時(shí)鐘線上的毛刺對(duì)整個(gè)系統(tǒng)是危險(xiǎn)的,因?yàn)樗赡鼙荒承┘拇嫫鹘忉尀椴东@時(shí)鐘邊沿而被其他寄存器忽略。
2019-09-01 10:12:48
2619 
本發(fā)明提供了一種將異步時(shí)鐘域轉(zhuǎn)換成同步時(shí)鐘域的方法,直接使用同步時(shí)鐘對(duì)異步時(shí)鐘域中的異步寫地址狀態(tài)信號(hào)進(jìn)行采樣,并應(yīng)用預(yù)先設(shè)定的規(guī)則,在特定的讀地址位置對(duì)同步時(shí)鐘域中的讀地址進(jìn)行調(diào)整,使得在實(shí)現(xiàn)
2020-12-21 17:10:55
5 對(duì)于一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目來(lái)說(shuō),全局時(shí)鐘(或同步時(shí)鐘)是最簡(jiǎn)單和最可預(yù)測(cè)的時(shí)鐘。只要可能就應(yīng)盡量在設(shè)計(jì)項(xiàng)目中采用全局時(shí)鐘。FPGA都具有專門的全局時(shí)鐘引腳,它直接連到器件中的每一個(gè)寄存器。這種全局時(shí)鐘提供器件中最短的時(shí)鐘到輸出的延時(shí)。
2021-04-24 09:39:07
5827 
時(shí)鐘設(shè)計(jì)方案在復(fù)雜的FPGA設(shè)計(jì)中,設(shè)計(jì)時(shí)鐘方案是一項(xiàng)具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)。設(shè)計(jì)者需要很好地掌握目標(biāo)器件所能提供的時(shí)鐘資源及它們的限制,需要了解不同設(shè)計(jì)技術(shù)之間的權(quán)衡,并且需要很好地掌握一系列設(shè)計(jì)實(shí)踐
2021-06-17 16:34:51
1528 
基于STM32單片機(jī)的時(shí)鐘樹設(shè)計(jì)方案
2021-08-04 16:37:06
38 本方案是一個(gè)基于FPGA的二進(jìn)制時(shí)鐘,使用GPS作為時(shí)間參考。
2022-05-13 17:41:31
1786 
高速數(shù)字電路模塊通常以 同步 (synchronous)電路的形式實(shí)現(xiàn),它們由一個(gè)或者多個(gè)時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)(觸發(fā))。對(duì)于 單一時(shí)鐘(域) 的同步電路而言,只要輸入和時(shí)鐘的關(guān)系滿足 建立(setup)時(shí)間
2023-06-23 17:53:00
898 
高速數(shù)字電路模塊通常以同步(synchronous)電路的形式實(shí)現(xiàn),它們由一個(gè)或者多個(gè)時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)(觸發(fā))。
2023-06-27 15:18:57
939 
8月9-11日,IME2023微波及天線技術(shù)會(huì)在上海世博展覽館舉辦。賽思攜高精度時(shí)鐘元器件、時(shí)鐘系統(tǒng)以及時(shí)頻同步綜合解決方案如期參加。 IME2023微波及天線技術(shù)會(huì)是微波行業(yè)的重要盛會(huì),此次
2023-08-10 23:11:09
391 時(shí)鐘信號(hào)的同步 在數(shù)字電路里怎樣讓兩個(gè)不同步的時(shí)鐘信號(hào)同步? 在數(shù)字電路中,時(shí)鐘信號(hào)的同步是非常重要的問(wèn)題。因?yàn)樵谛盘?hào)處理過(guò)程中,如果不同步,就會(huì)出現(xiàn)信號(hào)的混淆和錯(cuò)誤。因此,在數(shù)字電路中需要采取一些
2023-10-18 15:23:48
771 。通常將從權(quán)威時(shí)鐘獲得時(shí)鐘同步的ntp服務(wù)器的層數(shù)設(shè)置為Stratum1,并將其作為主時(shí)間服務(wù)器,為網(wǎng)絡(luò)中其他的設(shè)備提供時(shí)鐘同步。而Stratum 2則從Stratum 1獲取時(shí)間,Stratum 3從Stratum2獲取時(shí)間,以此類推。時(shí)鐘層數(shù)的取值范圍為1~16,取值越小,時(shí)鐘準(zhǔn)確度越高。層數(shù)為1~15的
2023-10-27 14:14:49
1017 
兩個(gè)機(jī)器的時(shí)鐘怎么同步? 在現(xiàn)代社會(huì)中,時(shí)間同步對(duì)于各種科學(xué)研究、工業(yè)生產(chǎn)和通信技術(shù)都具有重要意義。在許多應(yīng)用程序中,如分布式系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)同步等領(lǐng)域,為了確保數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性,需要確保
2024-01-16 14:26:32
254 如何選擇GPS時(shí)鐘同步裝置? 選擇GPS時(shí)鐘同步裝置可能是一個(gè)相對(duì)復(fù)雜的過(guò)程,因?yàn)檫@需要考慮到多種因素,包括需求、性能、可靠性和成本。 第一步是確定需要同步的系統(tǒng)類型和應(yīng)用需求。GPS時(shí)鐘同步裝置
2024-01-16 14:42:56
164 如何生成關(guān)于時(shí)鐘同步功能的DTC? 時(shí)鐘同步功能是指在一個(gè)系統(tǒng)內(nèi)的多個(gè)時(shí)鐘源進(jìn)行同步,確保它們的時(shí)間保持一致。這在許多實(shí)時(shí)系統(tǒng)中都非常重要,特別是在需要多個(gè)設(shè)備或組件協(xié)同工作的場(chǎng)景中。若時(shí)鐘同步
2024-01-16 15:10:08
134 時(shí)鐘同步怎樣組網(wǎng)? 時(shí)鐘同步是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中的重要問(wèn)題,主要用于確保在多個(gè)節(jié)點(diǎn)之間保持時(shí)間的一致性。時(shí)鐘同步對(duì)于網(wǎng)絡(luò)的可靠性和性能至關(guān)重要,因此組網(wǎng)時(shí)時(shí)鐘同步必須仔細(xì)考慮。 在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中,各個(gè)節(jié)點(diǎn)
2024-01-16 15:10:13
168 網(wǎng)絡(luò)時(shí)鐘同步有哪些要求?要注意哪些問(wèn)題?如何在5G網(wǎng)絡(luò)中測(cè)試時(shí)間與時(shí)鐘同步? 網(wǎng)絡(luò)時(shí)鐘同步是指在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中,各個(gè)時(shí)鐘節(jié)點(diǎn)之間通過(guò)協(xié)議和算法進(jìn)行時(shí)間的同步,以確保網(wǎng)絡(luò)中的各個(gè)設(shè)備擁有相近的時(shí)間,從而
2024-01-16 16:03:25
276 請(qǐng)問(wèn)下位機(jī)與上位機(jī)如何保持時(shí)鐘同步呢? 下位機(jī)與上位機(jī)之間的時(shí)鐘同步是確保兩者能夠按照相同的時(shí)間基準(zhǔn)進(jìn)行操作的關(guān)鍵。在許多實(shí)時(shí)控制和嵌入式系統(tǒng)中,時(shí)鐘同步對(duì)于確保精確的數(shù)據(jù)采集、交互和處理至關(guān)重要
2024-01-16 17:11:03
261 同步時(shí)鐘系統(tǒng) 在電力、通信、交通等領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛,為保證其正常運(yùn)行,需要進(jìn)行系統(tǒng)的維護(hù)和保養(yǎng)。下面是述泰時(shí)鐘總結(jié)的時(shí)鐘同步系統(tǒng)維護(hù)常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法的介紹。 常見(jiàn)問(wèn)題 GPS接收天線故障 GPS接收
2024-03-19 10:42:27
110 
評(píng)論