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-M4 RISC核的超低功耗微控制器(MCU),运算频率80MHz, 处理性能高达100 DMIPS,功耗为100μA/MHz,嵌入了高速存储器(闪存高达1MB,SRAM高达128KB),可根据不同处理需求调整功耗的动态电压调整
2022-08-31 12:10:01
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它最初的目标是 16位或 32位处理器,16 MHz时钟频率, 512K或更少内存的设备。乍一看之下, J2ME就像一个没有绑定明显主题的松散的应用程序接口和技术规范。
2014-06-17 03:59:16
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试验结果表明,该系统实现了CCD 输出图像的高速采集和实时显示,数据采集速率达到5 MHz。
2013-08-15 08:30:01
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时至今日,单片机的技术已经发展到前所未有的地步,PC流行大旗刚刚树起的九十年代,主频终于突破100MHz,简称586的奔腾一代开始用软解压向人们结结巴巴的演示多媒体的未来,就是INTEL自己也为这一进步激动不已
2014-12-27 10:52:02
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微波是指频率为300MHz-300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在1米(不含1米)到1毫米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波和亚毫米波的统称。
2014-12-31 00:19:01
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使用外部22.1184MHz晶振。
2013-12-02 19:00:01
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通过跳线器J8、J9选择高频晶振6MHz。
2014-01-04 04:03:09
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在此设计中我们采用12MHz的晶振,产生的频率信号即音乐信号由P3.7口输出,信号经过放大后由喇叭发出声音。
2014-11-06 15:15:02
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本设计发射接收电路暂用模块代替,发射频率和接收频率均为315MHZ。用MC145026/MC145027实现编码和解码功能。
2016-05-26 10:33:01
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* 使用外部22.1184MHz晶振.
2016-06-13 00:06:01
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(本例是1us机器周期,即晶振频率要小于12MHZ).
(函数的使用可参考给出的事例程序.)
2016-10-06 20:49:01
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试验结果表明,该系统实现了CCD 输出图像的高速采集和实时显示,数据采集速率达到5 MHz。
2016-11-04 20:33:02
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Requirement
Matlab version 6.0 and if necessary, Maple version 6.0 on any platform
PentiumII 300 MHz
2017-04-06 20:12:02
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supply voltage range, from 2.4 V to 5.5 V
I2C Interface with communication speeds up to 1
MHz
2022-06-29 18:40:02
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RL78G13开发套件_仿真板原理图
Renesas公司的RL78/G13采用新型RL78 CPU内核,工作频率高达32MHz,工作电压1.6V-5.5V,适合各种类型的消费类电子和工业应用
2022-07-23 18:40:02
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就算是利用常用的430MHz频段的超短波通信,大批业余无线电爱好者也可以用几瓦功率在430M利用近地点达到1千多公里的业余通信卫星进行跨洲的通信和图文传送。
2022-11-28 05:00:02
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介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。
2022-11-30 08:20:02
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Altera DSP Builder完成该电路的设计、仿真和分析,将设计用Altera Stratix Ⅱ FPGA实现,应用在实际的接收机中,证明其能纠正1﹪的定时误差,工作时钟频率最高可达到130MHz
2024-07-17 00:30:01
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详细论述高速度、高精度要求下,在MCS-51单片机中计算正弦函数的原理、步骤和设计方法,并且给出全部程序.文中叙述的计算方法,在0~π/2之间的计算时间,且在12MHz时钟下为96μs;在π/2~2π之间则为
2025-01-28 13:00:01
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系统的基准时钟输入为20MHz/256=78125Hz,所以为得到1Hz的时钟信号,必须对输入时钟进行78125次分频。
2025-05-13 10:10:01
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