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搜索资源列表

  1. 天马电讯晶振产品手册2012

  2. 很全的资源,恒温晶振详解介绍 适用于各种数字通信设备及频率计量仪表等作为高稳定度的时基信号源使用。如3G、LTE等新一代移动通信网络设备、数字程控交换机、接入网设备、各种SDH和PDH等同步传输设备、GSM和CDMA等移动交换设备的同步信号;亦如各种频率计中作为频率标准信号。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2013-01-15
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:dzw_qc_996
  1. 基于恒温晶振和CPLD的紧凑型高稳时钟模块的设计实现.pdf

  2. 恒温晶体振荡器做为一个专用的高稳频率发生器件,在通信、测控等领域中广泛应用,为整个系统或设备仪器提供高稳定度的时钟基准。本文即由客户的现实需求,在高稳晶振的基础上,用CPLD 和MCU 等进行功能上的扩展、做成时钟模块,以便于客户更深层次和更便捷的使用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-12
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 原创的 FPGA 开发板(原理图+PCB)

  2. 1,原创 cyclone 2开发板,原理图 和 PCB 齐全。 2,本PCB可以与开发者自己的PCB实现扩展。 3,接口已经提供5v,-5v,+3.3v,+1.2v输出。 4,带一个LED显示器,多路拨动开关,一个复位健。 5,晶振源兼容5种封装,其中一种是支持9v、5W高精度恒温晶振。 6,fpga内部2个PLL相互连接可以实现0-200MHz内任意频率输出。 LED显示器 , 拨动开关 , 恒温晶振 , 开发者 Cyclone2_PCB_and_SCH.rar
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2019-09-12
    • 文件大小:528384
    • 提供者:drjiachen
  1. 基于GPS与恒温晶振的瞬变电磁同步时钟系统

  2. 针对恒温晶振长期稳定性差和GPS易受干扰、短期稳定性差等问题,设计了基于GPS与恒温晶振的瞬变电磁同步时钟系统。该系统采用"ARM+CPLD"的模式作为核心处理单元,以GPS的秒脉冲信号为基准,采用频率偏差测量模块在2个相邻的秒脉冲之间对高频信号的晶振频率进行检测,并采用自适应PID控制器实现对恒温晶振输出频率的调节,有效地解决了因单个频率偏差过大而影响恒温晶振控制电压精度的问题,提高了系统的稳定性;以秒脉冲信号为计时器,定时对分频器进行复位操作,实现了恒温晶振累积误差的自动消除,保证了输出信号
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-11
    • 文件大小:314368
    • 提供者:weixin_38701156
  1. 分布式槽波地震数据同步采集系统设计

  2. 为实现槽波地震数据采集系统中各个采集终端之间及同一采集终端2个通道之间的同步,设计了一种分布式的双通道槽波地震数据同步采集系统。该系统采用弱信号调理电路提高地震信号的信噪比,采用八通道同步采样芯片实现了同一采集终端上2个通道的同步采样,构建了由GPS接收机、数字锁相环及STM32主控制器组成的时钟同步系统,并采用自适应恒温晶振模型驯服算法对恒温晶振的温漂特性和老化特性进行预测和校准,使得各采集终端在矿井中仍可保持长期的时钟同步和时间同步。测试结果表明,该系统实现了分布式多通道地震信号的同步采集,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-11
    • 文件大小:334848
    • 提供者:weixin_38698863
  1. 恒温晶振资料

  2. 某进口恒温晶振规格书,适合高端移动通信使用
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2012-06-23
    • 文件大小:46080
    • 提供者:zpsara
  1. 地震勘探一体化折射仪同步技术研究

  2. 地震勘探方法被广泛应用于煤炭、石油、天然气等资源探测。采集同步精度是地震数据采集系统的一项重要技术指标。文章通过分析地震勘探系统的几种同步方法,提出一款新型一体化折射地震仪,介绍该套折射地震仪同步采集的实现方法,即GPS授时同步技术与高精度恒温晶振相结合,采用FPGA设计秒脉冲同步电路、晶振驯服电路来解决由于星历变化或障碍物屏蔽导致个别折射仪接收不到GPS信号而不能同步的问题。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-05
    • 文件大小:244736
    • 提供者:weixin_38727087
  1. 恒温、温补晶振选用指南

  2. 文章主要介绍了恒温,温补晶振的选用指南
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-18
    • 文件大小:101376
    • 提供者:weixin_38751512
  1. 基础电子中的100M晶振使用三种晶体的相位噪声比较

  2. 作为恒温晶振OCXO或温补晶振TCXO,常用的有100M晶振,而100MHz是一个常用的频率。从切型和振动模式来看,常用的有以下3种晶体:AT切3次泛音、AT切5次泛音、SC切5次泛音。前一种通常用来制作温补晶振TCXO,后2种用来制作恒温晶振OCXO.这是因为:   1.AT切晶体在非恒温的情况下,在宽温度范围内(-40~+85)其频率温度变化要小于SC切的晶体,适合于温补晶振。   2.AT切晶体的频率牵引率较大,适合于温补晶振。   3.良好设计的5次泛音的晶体比3次泛音的晶体Q值更
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:174080
    • 提供者:weixin_38704870
  1. 医疗电子中的基于定时和同步时钟卡的多机箱同步采集系统

  2. 在汽车电子、航空、航天以及工业监测等领域中,整体测试系统通常所需要同时监控的I/O非常庞大,如此庞大的测试点需要大量的数据采集卡进行同步。由于工业计算机插槽数量有限以及CompactPCI无法同步各个测试模块,所以本系统选用 PXI Express平台通过定时和同步时钟卡利用触发总线、星形触发以及系统参考时钟来实现高级的多设备同步。本文以带有高精准度恒温晶振的PS PXIe-3102定时和同步模块为例,详细讲述如何进行路由关系配置完成两个PXIe-9108机箱的同步。  1 多机箱原理  多机箱
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:226304
    • 提供者:weixin_38640242
  1. 基于FPGA的恒温晶振频率校准系统的设计

  2. 为满足三维大地电磁勘探技术对多个采集站的同步需求,基于FPGA设计了一种晶振频率校准系统。系统可以调节各采集站的恒温压控晶体振荡器同步于GPS,从而使晶振能够输出高准确度和稳定度的同步信号。系统中使用FPGA设计了高分辨率的时间间隔测量单元,达到0.121 ns的测量分辨率,能对晶振分频信号与GPS秒脉冲信号的时间间隔进行高精度测量,缩短了频率校准时间。同时在FPGA内部使用PicoBlaze嵌入式软核处理器监控系统状态,并配合滑动平均滤波法对测量得到的时间间隔数据实时处理,有效地抑制了GPS秒
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-25
    • 文件大小:300032
    • 提供者:weixin_38692043
  1. EDA/PLD中的基于FPGA的恒温晶振频率校准系统的设计

  2. 摘  要: 为满足三维大地电磁勘探技术对多个采集站的同步需求,基于FPGA设计了一种晶振频率校准系统。系统可以调节各采集站的恒温压控晶体振荡器同步于GPS,从而使晶振能够输出高准确度和稳定度的同步信号。系统中使用FPGA设计了高分辨率的时间间隔测量单元,达到0.121 ns的测量分辨率,能对晶振分频信号与GPS秒脉冲信号的时间间隔进行高精度测量,缩短了频率校准时间。同时在FPGA内部使用PicoBlaze嵌入式软核处理器监控系统状态,并配合滑动平均滤波法对测量得到的时间间隔数据实时处理,有效地抑
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-05
    • 文件大小:283648
    • 提供者:weixin_38628920
  1. 电源技术中的2B-3E恒温晶振对TD-SCDMA时钟性能影响分析

  2. 引言:对时钟同步的保持模式如何达到一个更高的性价比是通信设备厂商遇到的一个普遍难题,为了能更清楚地解释这些问题,笔者撰文分析了各种不同等级的晶振产品对时钟保持模式的影响。   TD-SCDMA系统时钟指标   TD-SCDMA基站的时间同步需求描述见技术规范3GPP TR 25.836,要求提供NodeB的物理层(码、帧、时隙)同步,保证所有NodeB同时发送同时接收,相位精度为<1.5μs;如果时间同步超过3μS将出现小区同步失败,导致业务中断。   影响时钟保持指标关键器件——晶
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-05
    • 文件大小:72704
    • 提供者:weixin_38697940
  1. 电源技术中的TEMEX推出全新系列VCXO与OCXO晶振产品

  2. 法国TEMEX公司日前宣布推出一系列电压控制高频石英晶体振荡器(VCXO)以及恒温石英晶体振荡器(OCXO);其中VCXO系列适用于电信、宽频和无线电广播;而OCXO系列则主要针对电信领域及测量/测试、同步应用等领域。    TEMEX此次推出的VCXO型号为QEV66,可产生80到240MHz的频率,相位噪音非常低,在100Hz时为-98dBc;而标准绝对频率变化为±50ppm。该组件包括一个LVPECL输出(亦称为HCMOS输出),以及一个SMD壳体(表面安装式),壳体尺寸为14×9×3mm
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-26
    • 文件大小:46080
    • 提供者:weixin_38680492
  1. 基于GPS与恒温晶振的瞬变电磁同步时钟系统

  2. 基于GPS与恒温晶振的瞬变电磁同步时钟系统
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-21
    • 文件大小:339968
    • 提供者:weixin_38715008
  1. &nbsp;基于GPS的恒温晶振频率校准系统的设计与实现

  2. 针对目前广泛对高精度频率源的需求,利用FPGA设计一种恒温晶振频率校准系统。系统以GPS接收机提供的秒脉冲信号为基准源,通过结合高精度恒温晶振短期稳定度高与GPS长期稳定特性好、跟踪保持特性强的优点,设计数字锁相环调控恒温晶振的频率。详细阐述系统的设计原理及方法,测试结果表明,恒温晶振的频率可快速被校准到10 MHz,频率偏差小于0.01 Hz,具有良好的长期稳定性,适合在多领域中作为时间频率的标准。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-30
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38580959
  1. 100M晶振使用三种晶体的相位噪声比较

  2. 作为恒温晶振OCXO或温补晶振TCXO,常用的有100M晶振,而100MHz是一个常用的频率。从切型和振动模式来看,常用的有以下3种晶体:AT切3次泛音、AT切5次泛音、SC切5次泛音。前一种通常用来制作温补晶振TCXO,后2种用来制作恒温晶振OCXO.这是因为:   1.AT切晶体在非恒温的情况下,在宽温度范围内(-40~+85)其频率温度变化要小于SC切的晶体,适合于温补晶振。   2.AT切晶体的频率牵引率较大,适合于温补晶振。   3.良好设计的5次泛音的晶体比3次泛音的晶体Q值更
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:223232
    • 提供者:weixin_38667697
  1. 可同步于GPS的FPGA恒温晶振频率校准系统设计

  2. 三维大地电磁勘探技术是以面元为单位,多分量采集站为中心,多远参考、互参考和密集布点为特征来获得高质量的采集数据。野外施工时,为了保持站点间同步地进行数据采集,一般采用GPS秒脉冲信号或恒温晶振的定时信号来同步各个采集站点。前者在恶劣的施工环境下常会因为各种干扰而发生跳变,同步效果并不理想。后者长时间存在频率漂移,同样无法维持长时间的同步采集。   为解决以上问题,本文将GPS授时信号用于校准各站点的压控晶振,之后再使用晶振分频得到定时信号来同步各采集站点。这样不仅克服了GPS授时信号
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:94208
    • 提供者:weixin_38577551
  1. 恒温晶振与温补晶振的区别

  2. 恒温晶振与温补晶振都属于晶体振荡器,都是有源晶振,所以组成的震荡电路都需要电源加入才能工作。下面将简单介绍一下两者的区别。  定义上  恒温晶体振荡器简称恒温晶振,英文简称为OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator),是利用恒温槽使晶体振荡器中石英晶体谐振器的温度保持恒定,将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到的晶体振荡器。OCXO是由恒温槽控制电路和振荡器电路构成的。通常人们是利用热敏电阻“电桥“构成的差动串联放大器,来实现温度控制。  温补晶振
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:70656
    • 提供者:weixin_38718223
  1. 基于FPGA的恒温晶振频率校准系统的设计

  2. 摘  要: 为满足三维大地电磁勘探技术对多个采集站的同步需求,基于FPGA设计了一种晶振频率校准系统。系统可以调节各采集站的恒温压控晶体振荡器同步于GPS,从而使晶振能够输出高准确度和稳定度的同步信号。系统中使用FPGA设计了高分辨率的时间间隔测量单元,达到0.121 ns的测量分辨率,能对晶振分频信号与GPS秒脉冲信号的时间间隔进行高精度测量,缩短了频率校准时间。同时在FPGA内部使用PicoBlaze嵌入式软核处理器监控系统状态,并配合滑动平均滤波法对测量得到的时间间隔数据实时处理,有效地抑
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:392192
    • 提供者:weixin_38665814
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