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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>接口/時鐘/PLL>使用多個時鐘時,如何改善系統(tǒng)性能?

使用多個時鐘時,如何改善系統(tǒng)性能?

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2017-11-16 20:20:5727289

公有云存儲系統(tǒng)性能評測方法研究

隨著云存儲系統(tǒng)的迅速發(fā)展和廣泛使用,許多企業(yè)開發(fā)者和個人用戶將其應(yīng)用從傳統(tǒng)存儲遷移至公有云存儲系統(tǒng),因此,云存儲系統(tǒng)性能成為企業(yè)開發(fā)者和個人用戶關(guān)注的焦點(diǎn)。由于傳統(tǒng)測試難以模擬足夠多的用戶同時訪問
2017-12-03 11:48:290

輔助天線配置對旁瓣對消系統(tǒng)性能的影響

顯差別。只有當(dāng)輔助天線在同一行或同一列時,對消系統(tǒng)性能嚴(yán)重下降;采用單個陣元作為輔助天線比采用多個陣元組合成輔助天線的方法更具有優(yōu)勢,對消系統(tǒng)的干擾抑制效果也更好。因此,在機(jī)載相控陣?yán)走_(dá)中,建議不要將某一行
2018-03-09 17:08:252

AN-501應(yīng)用筆記分享:孔徑不確定度和ADC系統(tǒng)性能

AN-501:孔徑不確定度和ADC系統(tǒng)性能
2018-04-23 10:58:254

SAR驅(qū)動電路保護(hù)系統(tǒng)的解決方案與系統(tǒng)性能改善技術(shù)的詳細(xì)概述

510-KSPs采樣率每通道。ADS8568的結(jié)構(gòu)完全適合于工業(yè)自動化應(yīng)用的繼電器測量和保護(hù)系統(tǒng)。該應(yīng)用報告提出了解決方案與系統(tǒng)性能改善技術(shù),以解決設(shè)計的驅(qū)動電路的ADS8568與比較測試,也證明了這些性能改進(jìn)的挑戰(zhàn)。
2018-05-29 09:26:463

介紹SoC FPGA系統(tǒng)性能(2)

深入介紹在系統(tǒng)性能方面評估供應(yīng)商應(yīng)該關(guān)注的某些重要主題
2018-06-22 00:57:001997

關(guān)于系統(tǒng)性能的實際測試介紹

系統(tǒng)性能實際測試
2018-08-21 01:29:001905

如何在System Generator中使用多個時鐘域?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜的DSP系統(tǒng)

了解如何在System Generator中使用多個時鐘域,從而可以實現(xiàn)復(fù)雜的DSP系統(tǒng)
2018-11-27 06:42:003450

Xilinx SDK的系統(tǒng)性能分析工具技介紹

了解SDK中的系統(tǒng)性能分析工具,以對系統(tǒng)進(jìn)行建模,測量,分析和優(yōu)化。 SDK中的工具允許您對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測和可視化,以實現(xiàn)最佳性能
2018-11-27 06:04:003647

系統(tǒng)性能參數(shù)影響的設(shè)計確定

在本次研討會中,我們將向您展示如何確定哪些設(shè)計參數(shù)對系統(tǒng)性能的影響最大,并探究元器件容差對設(shè)計質(zhì)量和制造合格率有何影響。
2019-05-17 06:10:002231

ADI的時鐘IC是提高系統(tǒng)性能的關(guān)鍵

。在這些應(yīng)用中,信號處理方案正在達(dá)到驚人的速度,并且抖動或時鐘邊沿的不確定性可能導(dǎo)致傳輸錯誤并對系統(tǒng)的整體性能產(chǎn)生不利影響。 ADI公司的新型時鐘IC具有超低抖動性能(亞皮秒級),使器件能夠提供極其干凈的系統(tǒng)時鐘,從而顯著降低系統(tǒng)關(guān)鍵信號鏈的噪聲。
2019-09-15 16:52:003289

如何提高GSPS和寬帶RF的系統(tǒng)性能

您是一個尋求在無需交錯或移除令人頭痛的信號偽像的前提下,提升系統(tǒng)性能的FPGA或雷達(dá)、無線基礎(chǔ)設(shè)施和儀器儀表設(shè)計師嗎? 在高速轉(zhuǎn)換中,分辨率或采樣速率很重要,但它們并非設(shè)計師在設(shè)計中需要考慮的唯一
2020-09-24 10:45:000

數(shù)字電源管理可在改善系統(tǒng)性能的同時又可降低能源成本

數(shù)字電源管理可在改善系統(tǒng)性能的同時又可降低能源成本
2021-03-19 00:34:437

高準(zhǔn)確度 (±1°C) 溫度檢測器改善系統(tǒng)性能和可靠性

高準(zhǔn)確度 (±1°C) 溫度檢測器改善系統(tǒng)性能和可靠性
2021-03-21 04:28:362

控制系統(tǒng)性能指標(biāo)與PID控制律

控制系統(tǒng)性能指標(biāo)與PID控制律說明。
2021-04-21 10:05:4212

抗混疊濾波的原理及其對系統(tǒng)性能的影響資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供抗混疊濾波的原理及其對系統(tǒng)性能的影響資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-28 08:55:3658

高精度(±1°C)溫度傳感器提高了系統(tǒng)性能和可靠性

高精度(±1°C)溫度傳感器提高了系統(tǒng)性能和可靠性
2021-05-27 09:56:092

抖動對系統(tǒng)性能的影響

作者: Richard Zarr 如果您在通信行業(yè)工作,那么您可能很熟悉抖動對系統(tǒng)性能的影響。抖動不僅會降低數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的性能,而且還可在高速數(shù)字系統(tǒng)中產(chǎn)生誤碼。憑直覺判斷,給時鐘增加噪聲會增大系統(tǒng)
2021-11-23 17:45:071769

歐拉(openEuler)Summit 2021:基于AI的操作系統(tǒng)性能調(diào)優(yōu)引擎

 歐拉(openEuler)Summit 2021直播會上,重點(diǎn)介紹基于AI的操作系統(tǒng)性能調(diào)優(yōu)引擎。
2021-11-10 10:46:021817

如何優(yōu)化電源能效和系統(tǒng)性能

近期,安森美(onsemi)進(jìn)行了一系列電源在線直播,從功率因數(shù)、建模、仿真、驗證、LLC諧振、同步整流等不同方面深入探討如何優(yōu)化電源能效和系統(tǒng)性能,包括專門針對汽車和工業(yè)應(yīng)用的3相PFC方案,助電源設(shè)計人員解決能效挑戰(zhàn),滿足不同應(yīng)用需求。
2022-01-07 17:27:002224

計算機(jī)系統(tǒng)性能的一些重要概念

系統(tǒng)性能是對整個計算機(jī)系統(tǒng)性能的研究,包括主要硬件組件和軟件組件。所有數(shù)據(jù)路徑上和從存儲設(shè)備到應(yīng)用軟件上所發(fā)生的事情都包括在內(nèi),因為這些都有可能影響性能
2022-07-11 11:17:03865

超低抖動時鐘發(fā)生器如何優(yōu)化串行鏈路系統(tǒng)性能

超低抖動時鐘發(fā)生器如何優(yōu)化串行鏈路系統(tǒng)性能
2022-11-04 09:50:150

LDO基礎(chǔ)知識:噪聲-降噪引腳如何提高系統(tǒng)性能

LDO基礎(chǔ)知識:噪聲-降噪引腳如何提高系統(tǒng)性能
2023-09-18 10:58:41606

噪聲如何影響高速信號鏈的總動態(tài)系統(tǒng)性能

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《噪聲如何影響高速信號鏈的總動態(tài)系統(tǒng)性能.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-27 11:59:531

Flyover電纜系統(tǒng)性能分析

Samtec的Flyover電纜系統(tǒng)旨在將信號從印刷電路板上取下,以改善信號完整性、提高設(shè)計靈活性并優(yōu)化散熱性能
2024-01-17 10:23:49154

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