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고주파 고조파 진동을 발생시키기 위해 XNUMX점 발생기가 가장 자주 사용됩니다. 어떤 경우에는(설계상의 이유로) XNUMX점 생성기가 유용할 수 있습니다. 이러한 발전기는 두 개의 트랜지스터를 사용해야 합니다.

그러나 적절하게 설계된 1점 생성기(그림 참조)에서 총 요소 수는 2점 생성기보다 훨씬 적을 수 있습니다. 발전기의 발진 회로 L2, C1의 신호가 입력 저항이 큰 게이트 VT2에 공급되고 피드백 신호가 출력 저항이 큰 콜렉터 VT2에서 가져 오기 때문에 진동 회로는 전자 회로에 의해 매우 약하게 분로되며 고품질 요소를 유지합니다. 또한 전계 효과 트랜지스터 VT1의 입력 저항을 증가시키기 위해 소스 회로에 저항 R1가 포함되어 바이폴라 트랜지스터 VTXNUMX의 출력 저항을 증가시키기 위해 이미 터 회로에 저항 RXNUMX이 설치됩니다.

매우 안정적인 XNUMX점 발전기. 발전기 회로

이 방식의 경우 1초 동안의 주파수 드리프트가 1MHz의 주파수에서 2...10Hz를 초과하지 않는 것으로 실험적으로 결정되었습니다. 이 발진기의 단기 주파수 안정성은 수정 발진기의 주파수 안정성에 가깝습니다. 장기 주파수 안정성은 훨씬 더 나쁩니다. 주로 발진 회로의 공진 주파수와 공급 전압의 안정성에 의해 결정됩니다. 공급 전압이 1V 변경되면 약 1000Hz의 주파수 이동이 발생합니다.

공통 베이스 회로에 따른 바이폴라 트랜지스터 기반 1점 발생기의 동일한 발진 회로에서 50초 동안의 주파수 드리프트는 약 XNUMXHz로 밝혀졌습니다.

주파수 안정성을 높이려면 저항 R3의 저항을 선택하는 것이 바람직하며 그 값은 양의 피드백의 깊이를 결정합니다. 생성 주파수가 감소함에 따라 저항 R1, R2 및 R3의 저항을 증가시켜 발전기에서 소비하는 전류를 줄일 수 있습니다

문학

1. Petin G. 트랜지스터 증폭기, 발생기 및 안정기. - M.: 에너지, 1978
2. Horowitz P., Hill W. 회로 기술. T.1. - 남: 1993년 미르
3. Titze U., Shenk K. 반도체 회로. - M.: Mir, 1982. - 296 p.

저자: G. Petin, Rostov-on-Don; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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인터넷을 통한 비디오 및 오디오 전송량이 증가함에 따라 무선 LAN을 통해 콘텐츠를 수신하고 이를 컴퓨터 및 스마트폰에 배포하기 위한 셋톱 박스 및 기타 유사한 장비에 대한 요구가 증가하고 있습니다. TZ5000 시리즈 애플리케이션 프로세서는 고품질 비디오 배포에 필요한 무선 LAN 연결과 사용자 프로그램을 저장하고 대용량 데이터를 캐시 형태로 저장하기 위한 내장 NAND 플래시를 결합합니다. 이는 외부 집적회로의 수를 줄이고 설치 면적을 줄여 장비의 소형화에 기여한다.

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TZ5000MBG 및 TZ5001MBG는 최대 9GHz에서 실행되는 NEON 미디어 처리 엔진이 있는 듀얼 코어 ARM Cortex-A1,2 MPCore 프로세서를 기반으로 합니다. 내장 IEEE802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO 통신 모듈(Ensigma C4500)은 무선 호스트 장치에 고속 연결을 제공합니다.

내장 32Gb MLC NAND 플래시와 전용 메모리 컨트롤러는 빠른 소프트웨어 로딩(예: 운영 체제)과 빠른 데이터 액세스를 제공합니다. 또한 모듈에 내장된 소프트웨어 영역 덕분에 프로세서는 데이터 손상 및 해커 공격으로부터 보호됩니다. TZ5001MBG 프로세서는 보안 부팅 시스템 제어의 형태로 추가 보안을 지원합니다.

각 프로세서에는 PowerVR SGX540 GPU, PowerVR VXD395 VPU 및 초당 1080프레임에서 60픽셀이 가능한 그래픽 엔진이 포함되어 있습니다. 이 모듈은 다중 형식 디코더와 IPC(프로세스 간 통신 방식)를 포함하며 스칼라, 회전자 및 링커 기능도 지원합니다. DDR3/3L/LP-DDR3, USB OTG, SDIO, HDMI, MIPI, CSI 및 DSI 인터페이스는 고속 I/O에 사용됩니다.

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