当前位置:维库电子市场网>IC>14.31818mhz 更新时间:2024-04-02 10:13:41

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14.31818mhz价格行情

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历史最低报价:¥0.8000 历史最高报价:¥7.0000 历史平均报价:¥4.2666

14.31818mhz中文资料

  • OSD技术在ATM数字视频监控系统中的应用

    作芯片的reset端。 cs:芯片的片选端,低电平有效。也可以用它来释放power-on reset。 sclk:时钟输入端,输入读数据时钟。 sda:串行数据输入端。 exhsyn:外部行同步信号输入端,当对芯片内部寄存器进行适当设置时,这个管脚也可以作为复合同步信号输入端。 vout:复合视频输出端(输出信号的峰-峰值为2v)。 vin:复合视频信号输入端,用于叠加显示,要求信号的峰-峰值为2v. exs和xs:外接晶体端,为芯片内部的图像提供振荡时钟,选用ntsc制式时,外接14.31818mhz的晶体;选用pal制式时,外接17.734475mhz的晶体。 exd和xd:连接外部的lc时钟振荡电路,为字符的产生提供打点时钟,一般为6mhz或7mhz,据此确定电感、电容数值。 mb90092采用指令方式控制,外部单片机可以通过串行接口向mb90092发送指令,每个指令由两个字节组成。第一个字节的前5位为命令码,其余位和第二个字节为数据。指令能实现对字符显示的各种控制,mb90092共有13种指令和两种保留指令,具体功能见表2。表2 mb90092指令集 命令号 功

  • DSP-OMAP5912的图像控制器接口技术

    506做为omap5912的外部16位从异步设备,由于omap5912的内部数据总线度为32位,而s1d13506的数据总线宽度为16位。为此,omap5912只在低16位发送数据。此外,omap5912使用通用i/o引脚控制s1d13506的复位信号,当连续多次未收到s1d13506的响应信号时,omap5912可以软件复位s1d13506,从而避免通信的死锁现象。 s1d13506和外扩的dram以及显示器的连接如图4所示。图4中,clk1为33.333mhz时钟,clk2在ntsc模式下为14.31818mhz时钟,pal模式下为17.734475mhz时钟,bclk为80mhz时钟,通过这3个外部时钟,s1d13506对这些时钟进行分频、倍频以及两者的组合,最终提供各种显示器需要的4个时钟信号,分别为主时钟、lcd时钟、crt/tv时钟以及多媒体卡时钟。不同的显示器对这些时钟最终频率的要求不同,均可以通过s1d13506的内部寄存器进行设置。 s1d13506和crt/tv有两种连接方式,图4中右上为s端子接口,s1d13506只需要将亮度、对比度和色饱和度输出即可。图4中右

  • 一种数码相机成像和视频处理前端的设计

    0的vd、hd以及场信号并与其保持同步。图像数据输入tms320dsc系列dsp时,在输入点时钟的上升沿和下降沿被锁存,可通过寄存器det设置。ccd控制器可以将数据直接存入sdram,也可以通过预览引擎(preview engine)burst压缩单元将数据压缩后存入sdram。tvp5040输出的写信号(wen)用于从ccd接口直接将数据写入sdram,可通过ewen位进行设置。当wen信号为高读写位(rdwe),即位是“1”时,图像数据就载入sdram。需要注意的是,tvp5040必须外接14.31818mhz的晶振才能保持正常的工作频率。4.2 软件实现首先需要初始化tvp5040,将微代码通过tvp5040的i2c主机端口下载到微处理器中。void tvp5040init(void){resettvp(); //首先将tvp5040复位delaytime; //延时,下载代码需要时序稳定microcodedown(); //下载微代码restartmicroprocessor();//下载完后,需要重新启动5040的微处理器timerwait(5); //微处理器重新启动需要等待5mspatcht

  • 可编程时钟发生器及其应用

    总之,为了使芯片通过编程输出一个新频率,该芯片需要三个控制字加上一个编程字共同来实现。3 icd2053b在数据采集系统中的应用 在我们所设计的通用数据采集系统中,系统可以在线改变采样频率,具有动态改变采样频率的能力。该通用数据采集系统选用可编程时钟发生器芯片icd2053b,提供大范围的采样频率(391khz~100mhz)。icd2053b的编程连接仅需要两条线,即sclk(2)、data(4)。利用icd2053b动态改变采样频率的电路原理图如图3所示。 在该系统中,参考晶振频率为14.31818mhz。可编程逻辑器件cpld作为上位机与icd2053b的接口,实现可编程时钟发生器串行时钟和编程数据的串行输入控制功能。cpld的主时钟由上位机提供,经分频后产生所需的串行时钟sclk,控制移位寄存器,串行移出所需的编程数据。为了帮助实现计算,上位机提供系统工作的驱动程序,根据用户的参考输入频率和所希望的输出频率,产生适当的编程寄存器编程字。 当用户输入所希望的输出频率时,驱动程序自动计算所需的编程字,同时考虑到“位填充”的要求,产生实际的编程字。然后在上位机的控制下,经上位机写入到可编程逻辑器

  • 什么是石英晶体振荡器及其分类与参数有哪些?

    。 微处理器用晶体振荡器的标称频率有500 khz、1mhz、4mhz、4.5mhz、8mhz和和10mhz等几种。 3.录像机用石英晶体振荡器 录像机上使用石英晶体振荡器的标称频率有32 khz、3.58mhz、4mhz、4.13mhz、4.43mhz等几种规格。 4.影碟机用石英晶体振荡器 vcd、dvd等影碟机上使用的石英晶体振荡器,标称频率有3.58mhz、4.19mhz、4.236mhz、4.43mhz、8mhz、8.4672mhz、12mhz、14.31818mhz、16.9344mhz、17.7344mhz、40.5mhz等多种规格。 5.移动通信用石英晶体振荡器 移动通信设备(例如对讲机、移动电话、无绳电话等)上使用的石英晶体振荡器,标称的频率范围有2.4~3mhz、3~4mhz、3~3.2mhz、3.2~3.5mhz、3.5~3.9mhz、3.9~4mhz、4~4.1mhz、4~5mhz、5~7mhz、7~10mhz、3~9mhz、10~15mhz、9~25mhz、10~30mhz、25~75mhz、30~70mhz、75~125mhz

  • 什么是石英晶体振荡器及其分类与参数有哪些

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  • 怎样用示波器测准频率?

    怎样用示波器测准频率?我们公司用的是lecroy的wavepro7000的示波器,但在测量一个芯片的外接晶体(14.31818mhz)的频率时总是测不准,屏幕上显示出的频率值始终在跳变,无法读取一个可信的值出来。不知各位仁兄有没有什么办法用示波器能测准该类晶体的频率?

  • 用89S51 DIY的频率周期计数器

    下图是测量14.31818mhz晶体的读数.

14.31818mhz替代型号

14.31818 14.318 13MHZ 13B0140 1394A 13715FP 134A 133P 133MHZ 1321XNSK-BDM

14.318M 14.318MHZ 14.4MHZ 14.725MHZ 14.7456M 14.7456MHZ 14.745MHZ 1400R 1400T 14013BG

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