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時鐘脈沖,數(shù)字鐘電路設(shè)計有多少個時鐘脈沖

來源:整理 時間:2023-09-04 05:54:26 編輯:智能門戶 手機版

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1,數(shù)字鐘電路設(shè)計有多少個時鐘脈沖

一個高頻時鐘信號,經(jīng)過分頻得到秒脈沖(秒時鐘),再經(jīng)60分頻得到分,再……小時脈沖,……其實就是一個高頻脈沖分頻出來的
以前做過很多,不過是用s51做的,加有溫度的是用1602顯示的,數(shù)碼管的有點麻煩,沒有1602的效果好。

數(shù)字鐘電路設(shè)計有多少個時鐘脈沖

2,什么是時鐘脈沖

CPU內(nèi)部有個石英晶振,它的正常振動頻率就是你CPU的主頻,時鐘脈沖就是每次振動產(chǎn)生的脈沖,之所以叫時鐘,因為它是整個系統(tǒng)的時間工作基準
時鐘脈沖:脈沖信號是一個按一定電壓幅度,一定時間間隔連續(xù)發(fā)出的脈沖信號。脈沖信號之間的時間間隔稱為周期;而將在單位時間(如1秒)內(nèi)所產(chǎn)生的脈沖個數(shù)稱為頻率。電腦中的系統(tǒng)時鐘就是一個脈沖信號發(fā)生器

什么是時鐘脈沖

3,計算機主時鐘在一秒鐘發(fā)出脈沖數(shù)的脈沖是什么

脈沖指電子電路中的電平狀態(tài)突變,既可以是突然升高(脈沖的上升沿),也可以是突然降低(脈沖的下降沿).一般脈沖在電平突變后,又會在很短的時間內(nèi)恢復(fù)原來的電平狀態(tài)。 瞬間突然變化,作用時間極短的電壓或電流稱為脈沖信號.它可以是周期性重復(fù)的,也可以是非周期性的或單次的。脈沖是電子器件周期性地發(fā)射出的電子信號。它廣泛應(yīng)用于計算機、通信、雷達、電視和自動控制等領(lǐng)域。例如: 將電信號轉(zhuǎn)換成角位移或直線位移的微電機叫做步進電動機亦稱脈沖電動機。每給它—個電脈沖信號,轉(zhuǎn)子就旋轉(zhuǎn)一個固定角度稱為步距角。步距不受電壓波動、負載大小和環(huán)境條件變化的影響,幾乎沒有慣性和積累誤差??蓮V泛用于機床的程序控制和數(shù)字控制技術(shù)中。研究脈沖信號的形成、變換、整形、放大和應(yīng)用,被稱為脈沖技術(shù)。這是我在網(wǎng)上找到的,定義有些狹隘,但基本意思已經(jīng)說的很清楚了:)
你好!一次時間極短的電流,用來控制各個元件的連接與關(guān)閉如有疑問,請追問。

計算機主時鐘在一秒鐘發(fā)出脈沖數(shù)的脈沖是什么

4,cpu的時鐘脈沖是做什么用的

時鐘脈沖的最重要用途,簡單講,就是用來同步通信的。所有主板上的所有電子電路都通過統(tǒng)一的時鐘脈沖來同步,才可能相互通信,傳輸數(shù)據(jù)。
時鐘: 計算機中根本沒有時鐘這個東西,只有晶振。通常人們說的時鐘頻率就是晶振的頻率,這個參數(shù)與具體使用的晶振有關(guān),就好像你不能直接問我電阻有多大,這要看具體是什么電阻。 cpu時鐘:處理器芯片是在特定的時鐘頻率下進行工作的。處理器的速度用時鐘頻率衡量。 首先你要明白什么是頻率,頻率的單位hz(赫茲)。1hz就是每秒完成一個周期,10hz是每秒完成10個周期。不過,hz這個單位太小了,通常以khz、mhz或ghz來表示信號頻率。 1ghz=1000mhz 1mhz=1000khz 1khz=1000hz 周期是處理器處理指令的最小時間單元,每個計算機指令都需要若干個周期才能完成。 處理器的時鐘頻率越快,完成一個指令的時間就越短,速度就越快,或者說,在相同的周期內(nèi),時鐘頻率快的處理器可以完成更多的指令。時鐘頻率為1ghz的處理器,就意味著每秒可以完成1000000000個周期,執(zhí)行指令來,就要比1mhz的處理器快了。 時鐘脈沖:脈沖信號是一個按一定電壓幅度,一定時間間隔連續(xù)發(fā)出的脈沖信號。脈沖信號之間的時間間隔稱為周期;而將在單位時間(如1秒)內(nèi)所產(chǎn)生的脈沖個數(shù)稱為頻率。頻率是描述周期性循環(huán)信號(包括脈沖信號)在單位時間內(nèi)所出現(xiàn)的脈沖數(shù)量多少的計量名稱;頻率的標準計量單位是hz(赫)。電腦中的系統(tǒng)時鐘就是一個典型的頻率相當精確和穩(wěn)定的脈沖信號發(fā)生器。頻率在數(shù)學(xué)表達式中用“f”表示,其相應(yīng)的單位有:hz(赫)、khz(千赫)、mhz(兆赫)、ghz(吉赫)。其中1ghz=1000mhz,1mhz=1000khz,1khz=1000hz。計算脈沖信號周期的時間單位及相應(yīng)的換算關(guān)系是:s(秒)、ms(毫秒)、μs(微秒)、ns(納秒),其中:1s=1000ms,1 ms=1000μs,1μs=1000ns。

5,為什么CPU需要時鐘脈沖

一首美妙的樂曲會有一個主旋律,而電腦的主旋律就是CPU的時鐘頻率。主頻、外頻和倍頻,它們從何而來?鎖頻、超頻,又是怎么回事呢? 電腦中有許許多多的半導(dǎo)體芯片,每個芯片都是在特定的時鐘頻率下進行工作的。時鐘發(fā)生器提供給芯片的時鐘信號是一個連續(xù)的脈沖信號,而脈沖就相當于芯片的脈搏,每一次脈沖到來,芯片內(nèi)的晶體管就改變一次狀態(tài),讓整個芯片完成一定任務(wù)。電腦中的芯片絕大多數(shù)屬于數(shù)字邏輯芯片,數(shù)字芯片中眾多的晶體管全都工作在開關(guān)狀態(tài),它們的導(dǎo)通和關(guān)斷動作無不是按照時鐘信號的節(jié)奏進行的。如果時鐘頻率過高,就可能出現(xiàn)晶體管的狀態(tài)來不及變化的情況,產(chǎn)生死鎖或隨機性誤操作。所以,每一款芯片都有自己的頻率極限。一、頻率是什么? 頻率用f表示,基本單位為“1次/秒”,記做Hz(赫茲)。1Hz就是每秒一次,10Hz是每秒10次(圖1)。不過,Hz這個單位在電腦里面太小了,因此通常以KHz、MHz或GHz來表示信號頻率。隨著頻率的攀升,若干年以后恐怕需要使用THz作為頻率的單位了參考資料:http://www.pcshow.net/article/Articleinfo.jsp?id=214930
時鐘: 計算機中根本沒有時鐘這個東西,只有晶振。通常人們說的時鐘頻率就是晶振的頻率,這個參數(shù)與具體使用的晶振有關(guān),就好像你不能直接問我電阻有多大,這要看具體是什么電阻。 cpu時鐘:處理器芯片是在特定的時鐘頻率下進行工作的。處理器的速度用時鐘頻率衡量。 首先你要明白什么是頻率,頻率的單位hz(赫茲)。1hz就是每秒完成一個周期,10hz是每秒完成10個周期。不過,hz這個單位太小了,通常以khz、mhz或ghz來表示信號頻率。 1ghz=1000mhz 1mhz=1000khz 1khz=1000hz 周期是處理器處理指令的最小時間單元,每個計算機指令都需要若干個周期才能完成。 處理器的時鐘頻率越快,完成一個指令的時間就越短,速度就越快,或者說,在相同的周期內(nèi),時鐘頻率快的處理器可以完成更多的指令。時鐘頻率為1ghz的處理器,就意味著每秒可以完成1000000000個周期,執(zhí)行指令來,就要比1mhz的處理器快了。 時鐘脈沖:脈沖信號是一個按一定電壓幅度,一定時間間隔連續(xù)發(fā)出的脈沖信號。脈沖信號之間的時間間隔稱為周期;而將在單位時間(如1秒)內(nèi)所產(chǎn)生的脈沖個數(shù)稱為頻率。頻率是描述周期性循環(huán)信號(包括脈沖信號)在單位時間內(nèi)所出現(xiàn)的脈沖數(shù)量多少的計量名稱;頻率的標準計量單位是hz(赫)。電腦中的系統(tǒng)時鐘就是一個典型的頻率相當精確和穩(wěn)定的脈沖信號發(fā)生器。頻率在數(shù)學(xué)表達式中用“f”表示,其相應(yīng)的單位有:hz(赫)、khz(千赫)、mhz(兆赫)、ghz(吉赫)。其中1ghz=1000mhz,1mhz=1000khz,1khz=1000hz。計算脈沖信號周期的時間單位及相應(yīng)的換算關(guān)系是:s(秒)、ms(毫秒)、μs(微秒)、ns(納秒),其中:1s=1000ms,1 ms=1000μs,1μs=1000ns。

6,什么是時鐘什么是CPU時鐘什么是時鐘脈沖

主頻,也就是CPU的時鐘頻率,簡單地說也就是CPU的工作頻率。一般說來,一個時鐘周期完成的指令數(shù)是固定的,所以主頻越高,CPU的速度也就越快了。不過由于各種CPU的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也不盡相同,所以并不能完全用主頻來概括CPU的性能。至于外頻就是系統(tǒng)總線的工作頻率;而倍頻則是指CPU外頻與主頻相差的倍數(shù)。用公式表示就是:主頻=外頻×倍頻。 “頻率”是大家很常見到的一個技術(shù)參數(shù),在很多地方,尤其是硬件的介紹中,都會用到它。頻率是衡量系統(tǒng)運行速度的一個重要指標頻率高,說明系統(tǒng)運行速度快,但不同設(shè)備有不同頻率,請看下面的文字介紹。 在主板上有一個長方形、用金屬包裹的晶振元件,當主板加電后它就會發(fā)生電磁震蕩,產(chǎn)生一個高頻電子脈沖信號。但這些脈沖還不夠精確,與電腦需要的頻率還不匹配,因此還需要將這些原始頻率輸入到晶振元件附近的時鐘頻率發(fā)生器芯片,對原始頻率進行整形、分頻,然后變?yōu)橛嬎銠C需要時各種總線工作頻率。計算機當中的總線采用分層結(jié)構(gòu),運行頻率逐級降低。第一級為CPU與北橋芯片的數(shù)據(jù)傳輸通道,即系統(tǒng)前端總線頻率;第二級為內(nèi)存與北橋芯片的數(shù)據(jù)傳輸通道,即內(nèi)存總線頻率;第三級是AGP顯卡與北橋芯片的數(shù)據(jù)傳輸通道,即AGP總線頻率;第四級是PCI、ISA設(shè)備與南橋芯片的數(shù)據(jù)傳輸通道,即PCI總線頻率。 CPU主頻率也就是CPU的時鐘頻率,簡單地說也就是CPU的工作頻率。用公式表示就是:主頻=外頻×倍頻。其中,外頻就是總線時鐘頻率;而倍頻則是指CPU外頻與主頻相差的倍數(shù)。 一般說來,一個始終周期完成的指令數(shù)是固定的,所以主頻越高,CPU的速度也就越快了。不過由于各種CPU的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也不盡相同,所以并不能完全用主頻來概括CPU的性能。但CPU主頻的高低可以決定電腦的檔次和價格水平。 以Pentium 4 2.0為例,它的工作主頻為2.0GHz,這說明,每秒鐘它會產(chǎn)生20億個時鐘脈沖信號,每個時鐘信號周期為0.5ns。而Pentium 4 CPU有4條流水線運算單元,如果負載均勻的話,CPU在1個時鐘周期內(nèi)可以進行4個二進制加法運算。這就意味著該Pentium 4 CPU每秒鐘可以執(zhí)行80億條二進制加法運算。但如此驚人的預(yù)算速度不能完全為用戶服務(wù),電腦硬件和操作系統(tǒng)本身還要消耗CPU的資源。Q#xtd_ 但AMD的Athlon XP處理器采用了PR標稱方式,AMD公開的266MHz前端總線頻率的Athlon XP處理器標稱頻率和實際頻率的轉(zhuǎn)換公式如下: 標稱頻率=3×實際頻率/2-500/ 實際頻率=2×標稱頻率/3+333H1 例如,Athlon XP 2100+的實際頻率為1733MHz=2×2100/3+333。 前端總線(Front Side Bus,FSB)是連接CPU和北橋芯片之間的線路。在Pentium 4以前,系統(tǒng)前端總線頻率和CPU外頻是相同的。而對于Pentium 4和Athlon處理器就不同了。 Pentium 4處理器采用類似AGP 4×工作原理的四倍數(shù)據(jù)傳輸模式的技術(shù)。例如Pentium 4 3.06GHz是采用133MHz外頻,那么它的前端總線頻率就是533MHz=133×4(注:硬件里有一些比較固定的標準數(shù)據(jù),尤其在頻率和容量上,這些帶有標準意義的數(shù)據(jù)有時候并不是那么的精確的,比如這里133×4=532,但你在哪里看介紹都不會有532MHz這個數(shù)字的,而是533,就是這個道理,其實頻率本身并不是特別的精確的,比如Pentium 4 2.4BGHz這款處理器,在正常狀態(tài)下使用時,會發(fā)現(xiàn),其實際工作頻率并不是2.40GHz,而是2.41GHz,這是由于其外頻已經(jīng)達到133.95MHz的緣故,所以533那樣的頻率其實表示的是一種標準,或說是一個檔次,用以和其他標準或檔次區(qū)分的,不完全具有其數(shù)字本身的含義,這一點,大家不要見怪啊)。 同樣,在AMD Athlon(中文稱作速龍)、Athlon XP、Duron(中文稱作毒龍)系列處理器上,是使用了一種可以在脈沖信號上下沿都進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)募夹g(shù),AMD稱其為“雙倍前端總線”。例如AMD Athlon 900采用100MHz外頻,其前端總線卻是200MHz。 現(xiàn)在使用的內(nèi)存主要有PC133 SDRAM、DDR266/333/400 DDR SDRAM(又稱PC2400/2700/3200 DDR SDRAM)、PC800 RDRAM等幾種類型。我應(yīng)當注意內(nèi)存時鐘頻率和內(nèi)存總線頻率的區(qū)別。內(nèi)存時鐘頻率對整個系統(tǒng)性能來說很重要,內(nèi)存時鐘頻率指內(nèi)存工作時的頻率,一般等同于總線時鐘頻率;而內(nèi)存總線頻率指內(nèi)存中數(shù)據(jù)傳輸?shù)念l率。 例如,PC133 SDRAM的內(nèi)存時鐘頻率為133MHz,它只能在時鐘脈沖的上升沿傳輸數(shù)據(jù),也就是說在一個時鐘周期內(nèi)只能傳輸1個數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)存取周期約為7ns,因此PC133 SDRAM內(nèi)存總線頻率也是133MHz;DDR SDRAM內(nèi)存能夠在時鐘脈沖的上升沿和下降沿同時傳輸數(shù)據(jù),因此DDR SDRAM在一個時鐘周期內(nèi)能夠傳輸2個數(shù)據(jù),當內(nèi)存時鐘頻率為133MHz時,內(nèi)存總線頻率為266MHz,數(shù)據(jù)存取周期約為3ns;PC800 RDRAM內(nèi)存時鐘頻率為400MHz,時鐘上升沿和下降沿都可以用來傳輸數(shù)據(jù),如果采用雙通道內(nèi)存總線時,內(nèi)存總線頻率達到800MHz。(多說一句題外話,DDR SDRAM的標注比其他的稍微亂一些,既有DDR400這樣的標注,也有PC3200這樣的標注,其實它們是一樣的,不同之處在于,前者標注時用的是內(nèi)存總線頻率,而后者標注時用的是內(nèi)存總線帶寬,即DDR400內(nèi)存的帶寬為3200MB/s,但PC133和PC800標注的仍然是總線頻率) AGP(Accelerated Graphics Port,圖形加速接口)接口是一種專用于處理器和顯卡之間高速連接的新型總線,就像當圖形界面操作系統(tǒng)的普及導(dǎo)致ISA顯卡的帶寬成為瓶頸一樣,當基于3D圖形的一些要求高顯示性能的應(yīng)用成為一種趨勢的時候,PCI顯卡的帶寬不可避免地開始顯得捉襟見肘。這里也要向大家介紹AGP時鐘頻率和AGP總線頻率的區(qū)別。 AGP的位寬和PCI一樣是32位,但AGP時鐘頻率是PCI的2倍(即66MHz)。它是通過主板的分頻技術(shù)實現(xiàn)的。由此,我們也可以知道AGP時鐘頻率并不是固定的,而是取決于總線時鐘頻率,也就是CPU外頻。當總線時鐘頻率為66MHz、100MHz、133MHz時,主板會通過分頻技術(shù)令A(yù)GP時鐘頻率保持在66MHz,而當外頻提高到非標準頻率時,比如125MHz,AGP時鐘頻率將工作在83.3MHz。 AGP總線頻率也是基于AGP時鐘頻率,它是隨著AGP的不同規(guī)范而改變。在AGP 1×下,AGP總線頻率和AGP時鐘頻率均為66MHz;AGP 2×是采用類似DDR的兩倍頻傳輸技術(shù),所以AGP 2×的總線頻率達到133MHz,而AGP時鐘頻率還是66MHz;AGP 4×是采用QDR(Quad Data Rate)的四倍頻傳輸技術(shù),所以AGP 4×的總線頻率達到266MHz,而AGP時鐘頻率還是66MHz;AGP 8×是采用ODR(Octal Data Rate)的八倍頻傳輸技術(shù),所以AGP 8×的總線頻率達到533MHz,而AGP時鐘頻率依然是66MHz??梢姡珹GP時鐘頻率的標準一直都沒有變,為66MHz,而據(jù)說,下一代AGP的標準,改變的就是AGP時鐘頻率。 計算機當中的PCI聲卡、PCI網(wǎng)卡,還有IDE硬盤、IDE光驅(qū)都是在PCI總線下工作。PCI總線頻率和PCI時鐘頻率均為33MHz,它也是通過主板的分頻技術(shù)實現(xiàn)的。當總線頻率為66MHz、100MHz、133MHz時,主板會通過分頻技術(shù)令PCI總線保持33MHz的工作頻率,而當外頻提高到非標準頻率時,如125MHz,PCI總線將工作在41.6MHz的工作頻率。這樣一來,許多部件必須工作在非額定頻率之下,是否能正常運作則要取決于產(chǎn)品本身的質(zhì)量了。此時,硬盤能否撐得住是最關(guān)鍵的,因為PCI總線頻率提升后,硬盤與CPU的數(shù)據(jù)交換速度加快,極有可能導(dǎo)致讀寫不正常,從而產(chǎn)生死機現(xiàn)象。反過來說,若是所有設(shè)備都沒問題,那么更高的PCI總線頻率可以很明顯地提高系統(tǒng)運行速度。
時鐘: 計算機中根本沒有時鐘這個東西,只有晶振。通常人們說的時鐘頻率就是晶振的頻率,這個參數(shù)與具體使用的晶振有關(guān),就好像你不能直接問我電阻有多大,這要看具體是什么電阻。 CPU時鐘:處理器芯片是在特定的時鐘頻率下進行工作的。處理器的速度用時鐘頻率衡量。首先你要明白什么是頻率,頻率的單位Hz(赫茲)。1Hz就是每秒完成一個周期,10Hz是每秒完成10個周期。不過,Hz這個單位太小了,通常以KHz、MHz或GHz來表示信號頻率。1GHz=1000MHz 1MHz=1000KHz 1KHz=1000Hz周期是處理器處理指令的最小時間單元,每個計算機指令都需要若干個周期才能完成。處理器的時鐘頻率越快,完成一個指令的時間就越短,速度就越快,或者說,在相同的周期內(nèi),時鐘頻率快的處理器可以完成更多的指令。時鐘頻率為1GHz的處理器,就意味著每秒可以完成1000000000個周期,執(zhí)行指令來,就要比1MHz的處理器快了。時鐘脈沖:脈沖信號是一個按一定電壓幅度,一定時間間隔連續(xù)發(fā)出的脈沖信號。脈沖信號之間的時間間隔稱為周期;而將在單位時間(如1秒)內(nèi)所產(chǎn)生的脈沖個數(shù)稱為頻率。頻率是描述周期性循環(huán)信號(包括脈沖信號)在單位時間內(nèi)所出現(xiàn)的脈沖數(shù)量多少的計量名稱;頻率的標準計量單位是Hz(赫)。電腦中的系統(tǒng)時鐘就是一個典型的頻率相當精確和穩(wěn)定的脈沖信號發(fā)生器。頻率在數(shù)學(xué)表達式中用“f”表示,其相應(yīng)的單位有:Hz(赫)、kHz(千赫)、MHz(兆赫)、GHz(吉赫)。其中1GHz=1000MHz,1MHz=1000kHz,1kHz=1000Hz。計算脈沖信號周期的時間單位及相應(yīng)的換算關(guān)系是:s(秒)、ms(毫秒)、μs(微秒)、ns(納秒),其中:1s=1000ms,1 ms=1000μs,1μs=1000ns。
時鐘周期是一個時間的量,人們規(guī)定10納秒(ns)為一個時鐘周期。時鐘周期表示了sdram所能運行的最高頻率。更小的時鐘周期就意味著更高的工作頻率。對于pc100規(guī)格的內(nèi)存來說,它的運行時鐘周期應(yīng)該不高于10納秒。納秒與工作頻率之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系為:1000 / 時鐘周期 = 工作頻率。例如,標稱10納秒的pc100內(nèi)存芯片,其工作頻率的表達式就應(yīng)該是1000 / 100 = 100mhz,這說明此內(nèi)存芯片的額定工作頻率為100mhz。目前市場上一些質(zhì)量優(yōu)秀的內(nèi)存通常可以工作在比額定頻率高的頻率下,這為一些喜歡超頻的朋友帶來了極大的方便。例如kingmax的pc100內(nèi)存,此類內(nèi)存多采用8納秒的芯片,相對于其100mhz的頻率來說,頻率提高的余地還很大,許多用戶都可以讓它們工作在133mhz甚至更高的頻率下。能不能超頻使用很大程度上反應(yīng)了內(nèi)存芯片以及pcb板的質(zhì)量。不過,僅僅憑借時鐘周期來判斷內(nèi)存的速度還是不夠的,內(nèi)存cas的存取時間和延遲時間也在一定程度上決定了內(nèi)存的性能。<br><br>參考資料: <a target="_blank">http://baike.baidu.com/lemma-php/dispose/view.php/85561.htm</a>
時鐘是鐘CPU時鐘指CPU的頻率
CPU的時鐘是指他的頻率的大小,脈沖就是他每秒發(fā)出的脈沖信號的頻率大小
時鐘當然是鐘了.CPU時鐘指CPU的頻率時鐘脈沖:CPU內(nèi)部有個石英晶振,它的正常振動頻率就是你CPU的主頻,時鐘脈沖就是每次振動產(chǎn)生的脈沖,之所以叫時鐘,因為它是整個系統(tǒng)的時間工作基準
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