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dec host interface)直接与蓝牙1.1和1.2接口连接。具有两个麦克风输入,内置可编程增益输入输出放大器(-6db~+26db),适应不同灵敏度的麦克风。远端拾取时,麦克风与使用者的距离是0.6m,最大可以达到5m。模拟信号支持直通模式,以提高保真度。回声消除范围为45~60db,支持动态范围压缩和非线性回声消除,适合于小型喇叭在大功率输出时的过载。麦克风和扬声器之间最小距离可以达到40mm,噪声抑制为13~18db,可适用于嘈杂的环境。采样速率为8khz,支持4.096mhz和13mhz时钟,具有缺省/eeprom/uart微处理器控制三种工作方式。 fm1083接口---fm1083支持usb1.1从模式,可通过usb接口与计算机传送音频数据,做为语音通信的usb免提器件。---eeprom接口支持256b~1kb的低电压eeprom,在没有微控制器的情况下,可以存放fm1083的大部分可变参数。---音频数据编解码接口支持主模式和从模式,可以选择内部和外部时钟源,当选择内部时钟时,帧频为8khz,数据编码格式为16位线性pcm(pulse code modulation,
参考时钟概述 在通讯手持设备当中,参考时钟的贡献就像心脏对人体的作用一样,丝毫的差异都将导致系统功能的紊乱。之所以定义它为参考,是因为这类产品能否正常工作完全依赖于该时钟的精确度;而且一旦有误差存在,该误差就会随着倍频的增加而介入应用端的工作频段,无论是基带的数字和模拟部分还是射频的上变频和下变频都会受到影响。通常参考时钟所采用的中心频点都在10mhz ~ 30mhz,而且目前大多数都采用13mhz,20mhz,或26mhz,尤其是当射频和基带共用参考时钟时以13mhz和26mhz最多。 为什么要采用13mhz和26mhz作为参考时钟呢?客观上对射频rf而言,目前手持设备话务通信的频率资源主要集中在以1ghz和2ghz为中心的频率范围,从抗干扰和谐波抑制角度就要求参考时钟的倍频尽量少地落在这些频段所涉及的中频和高频范围里。另一个客观原因是用来产生频率的石英晶体的物理特性决定了参考时钟的选取范围。此外,主观看来这些频点接近高频和低频的模糊范围,对基于参考时钟频率的其它频率的产生相对容易。值得一提的是,目前从功耗的角度也验证了使用这个范围的频率作参考时钟是折中的选择。 石英晶体
art公司研发的最新技术可运行于当今的任何移动电话上,它在几个关键点上显示出比原有技术有很大改进。随着非特定讲话人技术的普遍应用,设备的个性化变得不太严格,而且识别引擎是完全动态的—可实现任何内容的实时识别,如股票名称、城市名称、地址簿名称,或用户正在浏览的网页上的链接等。手写识别也是一种成熟技术,它支持用完全自然的方式书写多种语言字符。例如,art的simpliwrite支持30多种语言,包括中文普通话等,且不需要用户采取任何特别的手势或模式变化来书写重音符。arm基准art一直使用运行时钟为13mhz的arm7芯核系列微处理器作为其产品市场的基准。由于arm7tdmi微处理器和13mhz配置一直是移动设备处理能力的事实标准,因此art研发和使用新技术的先决条件之一是其在运行这种配置的实际手机或移动电话上的操作能力。对于基于arm9核系列处理器的智能电话,通常有更多存储量和处理能力,art的解决方案可以忽略处理能力和存储量的要求。benq p-30上的类纸书写体验benq p-30— 一种基于arm9核的功能强大的智能电话拥有非常友好的人性化用户界面。arm9核系列与uiq技术公司的symbi
控制外设电路,将dsp的高速运算能力和外设电路的控制能力结合到一起,可以在高度集成环境中实现电机控制。可广泛应用于交流感应电动机(acim)、永磁同步机(pmsm)、无刷直流机(bdcm)和开关磁阻电动机(sr)等控制系统中。本文重点讨论了admc401的外设,并提供了具体的使用方法供读者参考。 基本结构 admc401的功能框图如图1所示: admc401采用26mips定点adsp-2171为内核,它兼容于adsp-21xx系列的其他dsp控制器;其指令周期为38.5ns(外接13mhz晶振),在一个指令周期内dsp内核可以完成以下功能: admc401内部提供了2k×24位的内部程序ram、2k×24位的内部程序ram和1k×16位的内部数据ram;程序及数据ram的内容可由其串口从外部rom中以同步或异步方式调入。为了满足实际工程的需要,admc401还提供了外部存储器的扩展能力,用户最多可以直接寻址片外14k×24位的程序存储器用13k×16位的数据存储器。 作为高性能的电机控制器,admc401含有一些机控制专用的外围设备。其中包括:8路12位a/d转换系统、
。输入的数据是速率为1mhz的没有被滤波的数据。这个引脚是双向的,根据发射和接收模式转换为数据输入或数据输出。recclk:恢复时钟输出。recdata:恢复数据输出。 bxtlen:功率控制电路的一部分,用来接通/关键芯片的“休眠”模式。在电路从“off”状态上电之后,当低功耗时钟不工作时,br clk被bxtlen的状态控制(上电期间,brclk先写bxtlen激活且被设为高电平,以进入空闲状态)。bpclk:基准时钟输出。这是由晶振决定的基准时钟,频率范围为10~40mhz,典型值为13mhz。电路上电时,brclk在基带控制器将bxtlen设为高电平之前激活。电路进入空闲状态后,当低功耗时钟不工作时,brclk由bxtlen的状态控制。osc o:与19脚相同。osc i:osc脚可通过负反馈的方式来产生基准时钟。在soc i到osc o之间连接1个并联的晶振和电阻,以提供反馈通道和确定谐振频率。每一个osc脚都接1个旁路电容来提供合适的晶振负载。如果用1个外部的基准频率,那就要通过1个隔直电容来连接到osc i,并且用1个470kω的电阻将osc o和osc i连接起来。bnde
| 2sb647 si-p 120v 1a 0.9w 140mhz2sb649a si-p 160v 1.5a 1w 140mhz | 2sb656 si-p 160v 12a 125w 20mhz2sb673 p-darl+d 100v 7a 40w 0.8us | 2sb676 p-darl 100v 4a 30w 0.15us2sb681 si-n 150v 12a 100w 13mhz | 2sb688 si-p 120v 8a 80w 10mhz2sb700 si-p 160v 12a 100w | 2sb703 si-p 100v 4a 40w 18mhz2sb705 si-p 140v 10a 120w 17mhz | 2sb707 si-p 80v 7a 40w power2sb709 si-p 45v 0.1a 0.2w 80mhz
6khz 的采样速率,通过在 dac 通道中采用可编程数字滤波技术,实现了 3d、低音、高音、中音效果,扬声器均衡以及 32khz、44.1khz 与 48khz 速率下的去加重效果。 串行控制总线采用i2c协议,而串行音频数据总线在多种模式下为可编程,其中包括 i2s、左/右对齐、dsp 或 tdm 模式。该器件还提供高度可编程的 pll,以实现高灵活性的时钟生成,并支持各种可用 mclk 的所有标准音频速率,频率范围为 512khz 至 50mhz,其中要特别注意的是最常见的 12mhz、13mhz、16mhz、19.2mhz 与 19.68mhz 系统时钟。 tlv320dac32 的工作模拟电源范围为 2.7v - 3.6v,数字内核电源范围为 1.525v - 1.95v,且数字 i/o 电源为 1.1v - 3.6v。内部 ldo 稳压器允许该器件在内部生成数字内核逻辑所需的较低电压电源,因而可以在 3.3v 单电源电压下正常工作。 tlv320dac32 是现有 tlv320aic32 与 tlv320aic33 音频编解码器的软件兼容型子产品,可将带有录制与回放功能的系统简单
是设计一个集多路数据采集、显示、打印等多项功能于一体的智能测试仪器,满足自动控制原理课程的实验要求。系统总的框图如图1所示。 在自动控制原理实验中,有些典型环节的动态时间较小,只有几百个微秒甚至几十个微妙。为准确得到这些典型环节的动态特征,要求仪器有较快的数据采集速度,也就是必须采用快速的cpu和a/d转换器。本设计采用ds80c320高速单片机,它的单指令周期只需四个机器振荡周期完成;在相同的时钟频率下它的运行速度是51系列单片机的3倍,并且时钟频率可达40m。在典型时钟频率为13mhz条件下,单周期指令执行时间是110ns。ds80c320的指令、引脚和80c32兼容,且ds80c320内部有3个16位定时器/计数器、2个全双工串行口、13个中断源(6个外部中端源)、2个数据指针dptr0和dptr1。两个数据指针的设置使得单片机对ram的读写更加方便、快捷,进一步提高了单片机存取数据的速度。 考虑到有些环节的动态时间较长,可能达到几十秒,系统采用统一的信号采集时间显然是不现实的。为此系统外扩了键盘,由键盘输入来设定数据采集的时间。此设定功能通过四个独立式按键完成,这四
曾与broadcom前首席软件工程师aram nahidipour、mindspeed technologies公司前cto danny shamlou共同定义了一款芯片。该芯片包含了一个获授权dsp内核、媒体访问控制层逻辑、系统接口模块和rf外设(如20dbm片上功放)。 “其中的功放适合于2米开外的距离,我们预期该芯片主要用于移动设备,”hairapetian称。“对于固定读卡器和其它需要更长距离的应用,可以使用片外功放。” 早期的rfid设计采用13mhz的直接磁耦合。后来的uhf设计则允许用户和读卡器之间的距离更长,并通过背向散射rf方法工作在900mhz下。当采用外接功放时,uhf rfid网络的作用范围在1厘米到10米之间。批量生产时,每个rfid标签的成本只有10美分。 sp7001工作频率范围为860到960mhz,支持40到240kbps的数据率。它采用的可编程dsp架构可针对定制应用而配置。starport公司计划开发使用特殊系统接口的版本,比如usb;目前的器件具有ipc、spi和gpio接口。
roadcom公司提任高管,曾与broadcom前首席软件工程师aramnahidipour、mindspeedtechnologies公司前ctodannyshamlou共同定义了一款芯片。该芯片包含了一个获授权dsp内核、媒体访问控制层逻辑、系统接口模块和rf外设(如20dbm片上功放)。 “其中的功放适合于2米开外的距离,我们预期该芯片主要用于移动设备,”hairapetian称。“对于固定读卡器和其它需要更长距离的应用,可以使用片外功放。” 早期的rfid设计采用13mhz的直接磁耦合。后来的uhf设计则允许用户和读卡器之间的距离更长,并通过背向散射rf方法工作在900mhz下。当采用外接功放时,uhfrfid网络的作用范围在1厘米到10米之间。批量生产时,每个rfid标签的成本只有10美分。 sp7001工作频率范围为860到960mhz,支持40到240kbps的数据率。它采用的可编程dsp架构可针对定制应用而配置。starport公司计划开发使用特殊系统接口的版本,比如usb;目前的器件具有ipc、spi和gpio接口。 sf7001
相关元件pdf下载:cxa3355er cxa3355er包含gps接收机下变频器的所有功能,总增益为100 db,噪声系数为4db,片上lna噪声系数2.0db,支持典型的tcxo频率(13mhz,16.368mhz,18.414mhz等),1 bit if输出,天线检测功能,工作电源电压范围为1.6v一2.ov,电流消耗icc=llma(vcc=1.8v,if= 1mhz),低功耗模式电流消耗小于lμa。
寻求可在13mhz以上工作的鉴相器型号?请问可在13mhz以上工作的鉴相器有些什么型号。最好带有电荷泵。请大家提供些质优价廉的型号,谢谢!!1
5416烧写到flash后,倍频不成功,求救10m晶振,现在想倍到40m,仿真状态下倍频数刚好, 烧写到flash后就只有10m了,有时候还会出来13mhz左右,晕了5402却没有问题!!!高人指点啊。 * - 本贴最后修改时间:2007-3-19 18:09:32 修改者:lanmanck
wdt没动作wdt没动作我在configuration bit里关掉了现在我把clock改为内部rc, gpio输出就正常了看来是时钟信号没有连接到内部外部晶振13mhz,12f675标称可输入20mhz,我又需要高速的osc示波器足够快大家看看这是什么问题呢?谢谢
是个问题。该mcu需要一个3.3v的焊盘环,这在实际应用中很有用。但90nm晶体管的栅氧化层也许承受不了这个电压值,因为它通常运行在略微超过1v的电压上。所以,飞利浦公司只好转向一种双层氧化厚度的工艺,以支持该焊盘环。 与此同时,功率问题导致飞利浦采用lp版90nm工艺。“这样产生的漏电流与采用0.18微米工艺相当,”khan说,“但要达到这点,我们不得不采用高阈值晶体管。”由于速度不是问题,因此它没带来什么麻烦。 90nm薄氧化层内核可以工作在非常低的电压(如0.9v)下,而且处理能力仍然可达13mhz或大约20 mips。在这个电压下,它仅消耗大约5毫安电流。 所以,在采取相应措施后,90nm技术可以用于生产传统mcu。lpc3000实现了多层ahb总线。“这对于今天的单处理器系统可能威力过大,”khan表示,“但在未来,它将具有价值。”
atr2406.html">atr2406问题atr2406通信芯片需要13mhz参考时钟,如何提供?mcu可以么,还是只可以外接晶振