基站電源中同步電路的設(shè)計方法 ? 1??? 引言 ??? 在通信電源中,有多路輸出的電路常需要將各個輸出信號同步,以滿足控制的要求。 ??? 將電源的各控制芯片同步到系統(tǒng)時鐘,也可以減小噪聲,改善電源的性能。 ??? 另外,在多功率等級的電源中也需要同步,以避免各部分分別開通時產(chǎn)生的離散噪聲。各部分同時開通就能同時產(chǎn)生共模噪聲,這樣就簡化了尖峰功率的估算,還能估計到功率分布和損耗的情況,并能根據(jù)損耗做母線的電壓補償。 ??? 所以,同步電路的設(shè)計是電源電路中一個不可忽視的重要環(huán)節(jié)。 2??? 同步電路的拓撲形式 ??? 芯片可以通過RT/CT端直接連接外部時鐘源來同步。芯片內(nèi)部比較器的高低兩個門限決定時間電容CT的充放電過程,當CT開始其充電周期,PWM處于開通的狀態(tài),時間電容持續(xù)充電直到內(nèi)部比較器的上限。一旦給出同步信號,放電電路激活,時間電容持續(xù)放電直到內(nèi)部比較器的下限。在放電時PWM比較器無輸出,這樣PWM處于關(guān)斷的狀態(tài)。 ??? 外部同步電平的高、低狀態(tài)可以用數(shù)字量1或0來代表。芯片的同步端既可以作為同步信號輸入端,也可以作為同步信號輸出端。當沒有同步端時,時間電路(CT)也可以由數(shù)字邏輯(0,5V)工作模式來取代模擬的工作模式。當用數(shù)字量來表示電平后,“開通時間”,“關(guān)斷時間”,“占空比”和“頻率”都可以用數(shù)字脈沖來表示。如同步信號的邏輯低時間決定了PWM的開通時間,同步信號的邏輯高時間決定了PWM的關(guān)斷時間。頻率,占空比或死區(qū)時間可以由PWM時間電容端(CT)的同步信號準確控制。同步信號的高或低可以由555定時器或微處理器來決定。 ??? 如果PWM芯片沒有連到內(nèi)部晶振的同步輸入、輸出端,這時從晶振必須不工作。當從模塊使用不同的PWM芯片并具有不同的同步特性如反向的同步信號,這時也必須使從晶振不工作。 ??? 但是,這種直接用數(shù)字信號同步的工作方法有許多缺點。首先,在電壓模式控制時,PWM誤差放大器對脈寬沒有控制。因為,PWM誤差放大器的輸出是和一個數(shù)字信號相比較,而不是和一個鋸齒波信號相比較。從而,通過鉗位誤差放大器的輸出來控制占空比的軟啟動功能也將無效。這是因為,本身沒有時間坡度,電源輸出完全由同步脈沖源來控制。只要同步脈沖鎖定,PWM輸出將根據(jù)同步脈沖的電平總是保持完全開或者完全關(guān)。當然,沒有自身的CT坡度電源將沒有自啟動,在同步脈沖出現(xiàn)前將總是保持關(guān)。電流模式的坡度補償需要外接其他元器件來實現(xiàn)。每個模塊必須設(shè)定為主模塊或從模塊,并且不能隨意改變。為了克服這個缺點我們采用一種比較通用的同步方式如圖1所示。
圖1??? 同步方式 ??? 這種同步方法是時間電容CT不直接接地,而是串一個約24Ω的電阻到地,輸入同步信號疊加到電阻端電壓上(電阻端電壓通常為0.5V,這是為了設(shè)定一個小的偏置,并且可以影響模塊的初始頻率),使CT上的電壓高于晶振內(nèi)部門限電壓。在同步脈沖出現(xiàn)前,PWM工作在自身的RT,CT設(shè)定的頻率上。同步信號出現(xiàn)后,同步數(shù)字信號疊加到原來的模擬波形上,這種同步方式的RT/CT輸入端是模擬和數(shù)字信號的疊加,如圖2所示。
圖2??? 同步波形 ??? 工作時,同步脈沖使CT上的電壓迅速高于PWM比較器的上限,晶振的充電狀況迅速翻轉(zhuǎn),晶振開始與同步信號同步的放電周期。 ??? 圖1所示方法具有如下優(yōu)點:可以從任何的PWM芯片取得同步信號或者同步任何PWM芯片,且芯片的數(shù)量不限,雙向的同步信號,對于簡單的系統(tǒng)可以用數(shù)字信號同步,CT上的坡度可以做斜坡補償,每個模塊沒有嚴格的頻率設(shè)定,而且可以遠端關(guān)斷。 ??? 增加同步電路將對PWM的占空比,死區(qū)時間和坡度產(chǎn)生較小的影響。 3??? 同步電路參數(shù)計算 ??? 首先,我們必須選定晶振的時間部分參數(shù)以保證同步。同步時鋸齒波的幅度要比電壓上限低,否則,在同步脈沖來之前比較器就動作了,這將使同步脈沖失效。為了可靠工作,應(yīng)該使PWM晶振的工作頻率比同步頻率低。通常低10%。如圖3所示。
圖3??? 同步時間參數(shù) 3.1??? 時間坡度 ??? 時間坡度的幅度也需要比比較器的上限幅度低10%,最小的同步脈沖幅度必須補足這個10%的幅度-幅度差,如果稍大則更加可靠。 ??? 減小這個幅度-幅度差,充電和放電幅度都會減小,這將使CT的放電時間減小,從而使死區(qū)時間減小。同步脈沖的寬度越寬,芯片的死區(qū)時間越長,所以,同步脈沖的寬度只要足夠?qū)捘鼙恍酒谋容^器檢測到就可以了。 3.2??? 晶振坡度方程 ??? 根據(jù)手冊,時間元件CT和RT可以用來設(shè)定頻率和死區(qū)時間。為了取得更好的應(yīng)用效果,必須很好地分析附加的同步電路對時間電路的影響。 3.2.1??? 晶振充電坡度方程 ??????? ΔVOSC= ??? Icharge=Vcharge/RT ??? tcharge=ΔVOSCCT/Icharge′ ??????? ΔVOSC=Vthupper-Vthlower ??? ΔVOSC′=ΔVOSC-V24Ω ??? V24Ω=24Icharge=24Vcharge/RT ??? 如果死區(qū)時間相對整個周期很小,那么以上這些計算公式也可以簡化。這時改變坡度電壓的效果在于減小CT的充電時間(tcharge),從而使晶振的充電時間同步到更高的頻率。新的充電時間(tcharge′)是原來的充電時間乘以原頻率和同步頻率的比值,新舊充電時間的比值P為 ??? P=== ??? 當充電電流小或者RT大時,24Ω電阻上的電壓可以忽略。CT上的電壓峰峰值為2V時,2mA的電流將產(chǎn)生2.5%的時間誤差。最好使IC的晶振頻率比同步頻率低15%,也就是說P=0.85,這時 ??????? ΔVOSC(sync)′=ΔVOSC(orig)P=0.85ΔVOSC(orig) ??? tchg(sync)′=tchg(orig)P=0.85tchg(orig) ??? V(sync)的最小幅度為0.15ΔVOSC(orig) ??? 晶振峰—峰電壓為2V時,最小的同步脈沖幅度為0.3V,寬度為脈沖周期的15%。 3.2.2??? 晶振放電坡度方程 ??? 正確的死區(qū)時間控制是很重要的,增加同步電路后減小了時間電容CT的放電時間,也就減小了PWM的死區(qū)時間。這樣一來,首先CT上的電壓峰值坡度減小了ΔVOSC(orig)-ΔVOSC(sync),這就使時間電容從一個比較小的電能開始放電。其次,根據(jù)電流的大小,24Ω電阻上產(chǎn)生了一個偏置電壓。典型的IC放電電流從6mA到12mA。在充電時,因為充電電流只有1mA到2mA,所以,在24Ω電阻上的偏置電壓可以忽略,而放電電流是充電電流的近十倍,所以,在24Ω電阻上的偏置電壓不可以忽略,即在計算死區(qū)時間時必須考慮24Ω電阻上的偏置電壓。 ??? 只要知道芯片的放電電流,就可以計算死區(qū)時間。當然,比較方便的辦法是使用手冊里的CT和死區(qū)時間對應(yīng)表格,并加上同步電路的影響。簡言之,放電電流是8mA。 ??????? ΔVdschg′=ΔVdschg(orig)P-V24Ω=0.85ΔVOSC(orig)-0.2 ??? tdchg′=tdchg(orig)-t24Ω=tdchg(orig) 這里tdchg(orig)是表中的死區(qū)時間。 ??? 實際的死區(qū)時間是CT的不放電時間和同步脈寬之和。同步脈寬使PWM輸出關(guān)閉,因此,必須計入死區(qū)時間。同步脈寬補償了“失去”的死區(qū)時間,或者說是死區(qū)時間的延續(xù)。即 ??? tdead′=tdchg′+tsyncpulsewidth 4??? 實驗結(jié)果 ??? 在設(shè)計的一個多輸出的基站電源中,我們用到了以上設(shè)計思想和計算方法,取得了較好的效果?;倦娫捶忾]在整個基站系統(tǒng)的機箱中,要求和系統(tǒng)時鐘同步,并且由于是多輸出系統(tǒng),我們采用了兩片控制芯片,也要求同步。該電源的具體參數(shù)如下: ??? 輸入??? 27V; ??? 輸出??? ±12V,5A;±5V,10A;±3.3V,10A; ??? 工作頻率??? 100kHz; ??? 負載調(diào)整率??? <±0.1%; ??? 電源調(diào)整率??? <±0.05%。 ??? 我們使用了兩組UC3806的芯片,兩個芯片的PWM波形如圖4所示。
圖4??? 兩組芯片的開關(guān)波形 5??? 結(jié)語 ??? 本文分析了同步在多芯片應(yīng)用,大系統(tǒng),及多功率等級電路中的重要性,并分析了同步參數(shù)的計算方法,并依此設(shè)計了一臺多輸出的基站電源,取得了較好的實驗結(jié)果。 |
基站電源中同步電路的設(shè)計方法
- 同步電路(13128)
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2009-05-21 18:24:3228
TD_SCDMA基站間同步技術(shù)研究
TD_SCDMA基站間同步技術(shù)研究:基站間的同步是SCDMA 的關(guān)鍵技術(shù)之一, 它直接關(guān)系到其系統(tǒng)性能及服務(wù)質(zhì)量。比較分析了TD2SCDMA 基站間同步的幾種實現(xiàn)方案的優(yōu)缺點, 采用了等級主從
2009-05-22 17:07:3127
基站阻塞和基站失步的概念區(qū)分及處理方法
本文簡單介紹了基站阻塞和基站失步兩個不同的概念,分析了兩者產(chǎn)生的原因,同時還詳細介紹了如何處理基站阻塞和基站失步問題的一些方法。基站阻塞和基站因空中失步產(chǎn)生
2009-08-01 16:16:5617
同步時序邏輯電路
同步時序邏輯電路:本章系統(tǒng)的講授同步時序邏輯電路的工作原理、分析方法和設(shè)計方法。從同步時序邏輯電路模型與描述方法開始,介紹同步時序邏輯電路的分析步驟和方法。然后
2009-09-01 09:06:270
基于GPRS的通信基站電源與環(huán)境監(jiān)控裝置
在簡述了無人值守通信基站電源與環(huán)境監(jiān)控裝置主要功能及原理框圖基礎(chǔ)上,重點闡述了裝置的關(guān)鍵電路設(shè)計。
2009-12-22 16:39:3827
同步時序邏輯電路設(shè)計的新方法
提出了從狀態(tài)轉(zhuǎn)換圖中直接求得觸發(fā)器的置位和復(fù)位函數(shù),從而確定觸發(fā)器的驅(qū)動方程這樣一種設(shè)計同步時序邏輯電路的新方法.設(shè)計原理簡單,易于理解,適合于所有同步時序
2010-02-28 19:23:0215
一種分析高速MCM電路中同步開關(guān)噪聲的方法
摘要:提出了一種分析高速MCM電路系統(tǒng)中電源/接地板上同步開關(guān)噪聲的方法,即基于部分元等效電路(PEEC)結(jié)合塊縮減算法PRIMA和多端口網(wǎng)絡(luò)(電源/接地板)的時域宏模型通過與平面
2010-05-15 09:37:2213
基于GPRS的通信基站電源與環(huán)境監(jiān)控裝置
在簡述了無人值守通信基站電源與環(huán)境監(jiān)控裝置主要功能及原理框圖基礎(chǔ)上,重點闡述了裝置的關(guān)鍵電路設(shè)計。
2010-07-14 16:15:4825
同步BUCK型開關(guān)電源效率分析簡法
對于同步整流BUCK型開關(guān)電源的轉(zhuǎn)換效率,傳統(tǒng)的分析方法得出的結(jié)果比較精確,然而過程相當繁瑣,無法快捷預(yù)知其結(jié)果和預(yù)先對設(shè)計電路進行技術(shù)評估。本文通過建立其考慮了寄
2010-07-14 16:42:5546
基站降耗與通信電源休眠節(jié)能技術(shù)
摘要:本文根據(jù)基站設(shè)備工作狀況,建立了基站能效邏輯的模型,根據(jù)此模型研究了基站能耗的級聯(lián)效應(yīng)。在此基礎(chǔ)上重點研究了通信電源設(shè)備的節(jié)能問題,提出了通信電源的休眠
2010-10-08 23:16:4321
蔡氏混沌電路的同步及其在保密通信中的應(yīng)用
本文研究了用主動一被動分拆法實現(xiàn)蔡氏握沌電路的同步, 利用線性穩(wěn)定性定理從理論上證明了同步方法的有效性。同時探討了用該混沌同步方法實現(xiàn)保密通信的可能性
2010-10-25 16:10:0815
第二十二講 同步時序邏輯電路的分析方法
第二十二講 同步時序邏輯電路的分析方法
內(nèi)容提要7.1 概述一、時序電路的定義二、電路構(gòu)成三、分類:1 同步2 異
2009-03-30 16:26:174893
移動基站通信電源系統(tǒng)設(shè)計
移動基站通信電源系統(tǒng)設(shè)計
摘要:針對移動基站的電網(wǎng)及環(huán)境條件,提出了移動基站通信電源系統(tǒng)的可靠性、可維
2009-07-16 08:21:20747
移動基站電源監(jiān)控與電源維護實例
摘要:移動基站設(shè)備正常運行需要能源的提供,當市電無法供電時,需要用油機發(fā)電,電源監(jiān)控系統(tǒng)可以全面改善基站電源運行維護質(zhì)量。在維護的過程中,要注意通信電源直流低壓退服的維修,掌握通信電源模塊維修技術(shù),注重基站市電環(huán)境因素,以確保移動基站設(shè)備
2011-02-15 12:25:4834
基于DPA426型電路的同步整流開關(guān)電源
介紹了DPA426的外部引腳、內(nèi)部電路及功能模塊。說明了同步整流電路的基本工作原理。根據(jù)DPA426的特性給出了同步整流開關(guān)電源的設(shè)計方法和具體的設(shè)計電路,并對外圍電路的設(shè)計進行了分析,最后給出了測試結(jié)果及設(shè)計注意事項。
2011-02-22 03:01:0279
基于雙SG3525的半橋同步整流電路
摘要:分析了常見同步整流管驅(qū)動電路的不足;介紹了一種基于雙SG3525 的半橋同步整流電路。用實驗驗證 了該控制方法,并詳細分析了同步整流管的損耗。
2011-03-10 11:48:51510
TD基站1588時間同步方案測試
國內(nèi)現(xiàn)階段TD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)使用GPS進行基站的時間同步。然而,GPS同步存在著安裝維護成本高,安裝環(huán)境要求高以及國家電信網(wǎng)絡(luò)安全因素等方面的問題。為此,從2008年開始,伴隨著TD網(wǎng)絡(luò)
2011-03-28 16:11:1625
TD-SCDMA基站間同步技術(shù)研究
基站間的同步是TD-SCDMA 的關(guān)鍵技術(shù)之一, 它直接關(guān)系到其系統(tǒng)性能及服務(wù)質(zhì)量。比較分析了 TD-SCDMA 基站間同步的幾種實現(xiàn)方案的優(yōu)缺點, 采用了等級主從同步方式, 給出了其實現(xiàn)框圖, 并
2011-07-04 15:06:5549
正弦波同步移相觸發(fā)電路實驗
一.實驗?zāi)康?1.熟悉正弦波同步觸發(fā)電路的工作原理及各元件的作用。 2.掌握正弦波同步觸發(fā)電路的調(diào)試步驟和方法。 二.實驗內(nèi)容 1.正弦波同步觸發(fā)電路的調(diào)試。 2.正弦波同步
2011-08-23 17:38:26156
基于集成芯片的同步整流開關(guān)電源模塊
介紹了DPA 2Sw itch 芯片的外部引腳、內(nèi)部電路及功能模塊; 講解了同步整流電路的基本工作原理。根據(jù)DPA 2Sw itch 的特性給出了同步整流開關(guān)電源的設(shè)計方法和具體的設(shè)計電路, 并對外圍電
2011-10-18 11:31:4143
通信基站電源系統(tǒng)的維護分析
本文從如何提高通信基站電源系統(tǒng)的供電安全,降低通信基站電源系統(tǒng)的故障率,提高網(wǎng)絡(luò)運行效率方面做些探討,供廣大通信基站維護人員參考。
2011-11-15 15:01:491952
KVM遠程鼠標同步方法
提出一種基于高速USB2.0-HID 類規(guī)范的鼠標同步方法。在傳統(tǒng)相對鼠標同步方法中加入自適應(yīng)殘差處理,去除相對偏移的累積誤差,增加一種絕對鼠標同步方法,用雙字節(jié)絕對坐標值代替?zhèn)?/div>
2012-05-10 11:50:556203
數(shù)字電源解決方案,基站電源設(shè)計
基站電源的設(shè)計必須使規(guī)模,效率和性能之間權(quán)衡。新的電源解決方案,基于數(shù)字遙測是簡單,靈活和可擴展性。周圍的MAX15301的負載點(POL)控制器設(shè)計的基站系統(tǒng)將更加綜合和靈活的。
2012-08-07 15:05:50918
在線檢測基站天饋系統(tǒng)的方法
一、問題的提出 在現(xiàn)有基站系統(tǒng)的工程應(yīng)用中發(fā)現(xiàn),基站天饋系統(tǒng)故障較多,使高性能的基站系統(tǒng)無法充分發(fā)揮其應(yīng)有性能。進一步研究發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有基站系統(tǒng),其天饋系統(tǒng)目 前都沒有精確完整的在線檢測方法。當工程安裝
2017-12-05 13:24:01451
3G移動基站電源防雷方案介紹與分析
隨著國家對3G產(chǎn)業(yè)的不斷推進,3G建設(shè)正在不斷展開。但3G基站與2G基站的電路結(jié)構(gòu)是不同的,2G基站只有天饋上塔,但3G基站還存在RRU(射頻遠端設(shè)備)上塔的問題,雷擊環(huán)境相對惡劣,這給系統(tǒng)防雷設(shè)計
2017-12-12 10:52:021294
【大神課堂】基站配套電源知識大全
1 基站電源組成
2 市電
3 交流配電箱
4 開關(guān)電源
5 蓄電池
6 基站電源接地系統(tǒng)
7 基站電源防雷保護
8 電源線計算和選擇
2018-04-09 12:51:003744
微電網(wǎng)并網(wǎng)同步檢測方法
針對經(jīng)典的微電網(wǎng)并網(wǎng)同步檢測方法需同時比較兩側(cè)電壓相位、幅值和頻率的繁瑣過程,提出基于互近似熵的微電網(wǎng)并網(wǎng)同步檢測方法。該方法只需利用單一的互近似熵值就能比較并網(wǎng)開關(guān)兩側(cè)電壓的相似度。分析基于互近似
2018-03-27 14:06:598
簡談異步電路中的時鐘同步處理方法
大家好,又到了每日學習的時候了。今天我們來聊一聊異步電路中的時鐘同步處理方法。 既然說到了時鐘的同步處理,那么什么是時鐘的同步處理?那首先我們就來了解一下。 時鐘是數(shù)字電路中所有信號的參考,沒有
2018-05-21 14:56:5512645
基站電源的常見故障和處理方法
基站的交流配電部分主要包括:業(yè)主(電力局)配電房分路開關(guān)、市電進線電纜、基站計量電度表、基站電源進線總開關(guān)、三相分路開關(guān)、單相分路開關(guān)等設(shè)備。
2020-01-30 11:04:0013765
5G基站的電源設(shè)計需要應(yīng)對什么挑戰(zhàn)
基站有個很重要的特點就是投入運營之后,基本上就是無人值守了,所以維修性比較高,通常基站電源主要是分成三級的,一般來說基站的供電電源是220V的市電。第一級是將220V轉(zhuǎn)換到-48V;第二級一般
2020-10-06 18:05:001284
單端反激式開關(guān)電源RCD反激鉗位電路設(shè)計方法
單端反激式開關(guān)電源RCD反激鉗位電路設(shè)計方法(電源技術(shù)應(yīng)用停刊時間)-單端反激式開關(guān)電源RCD反激鉗位電路設(shè)計方法 ? ? ? ??
2021-08-31 13:05:53155
單電源放大器電路的正確去耦方法
在放大器電路設(shè)計中,你一定被一些最常見的問題給“坑”過,例如——沒能用正確的方法對單電源運算放大器電路進行去耦。今天我們就討論下這個問題,并給出單電源放大器電路的正確去耦方法。 單電源運算放大器電路
2021-10-20 10:49:002261
關(guān)于同步開關(guān)電源和異步開關(guān)電源
關(guān)于同步開關(guān)電源和異步開關(guān)電源,關(guān)于同步開關(guān)電源和非同步開關(guān)電源,關(guān)于開關(guān)電源同步和異步,關(guān)于開關(guān)電源同步和非同步,關(guān)于開關(guān)電源同步升壓和異步升壓,關(guān)于開關(guān)電源同步升壓和非同步升壓,如下圖所示:...
2021-10-21 14:06:0662
5G基站電源配置如何估算?
5G基站建設(shè),配套先行。隨著三大運營商2020年5G集采落地,50萬5G基站建設(shè)已在路上。但由于原4G基站站點新增5G設(shè)備后,整站功耗上升,相應(yīng)的基站電源配套需首先進行升級改造,以保障5G基站
2022-01-05 15:01:246
5G基站丨電源保護方案
。千兆光網(wǎng)和5G為代表的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)是新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要支撐,也是智能家電應(yīng)用發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。電源保護方案產(chǎn)品應(yīng)用推薦原文標題:5G基站丨電源保護方案文章出處:
2022-09-20 09:46:49377
時鐘信號的同步 在數(shù)字電路里怎樣讓兩個不同步的時鐘信號同步?
時鐘信號的同步 在數(shù)字電路里怎樣讓兩個不同步的時鐘信號同步? 在數(shù)字電路中,時鐘信號的同步是非常重要的問題。因為在信號處理過程中,如果不同步,就會出現(xiàn)信號的混淆和錯誤。因此,在數(shù)字電路中需要采取一些
2023-10-18 15:23:48771
什么是同步邏輯和異步邏輯?同步電路與異步電路有何區(qū)別?
什么是同步邏輯和異步邏輯?同步電路與異步電路有何區(qū)別? 同步邏輯和異步邏輯是計算機科學中的兩種不同的邏輯設(shè)計方法。它們分別用于描述數(shù)字電路中信號的傳輸和處理方式。同步邏輯是指電路中的各個組件
2023-11-17 14:16:031007
異步信號與同步電路交互的問題及其解決方法
異步信號與同步電路交互的問題及其解決方法? 異步信號和同步電路的交互問題是指在使用異步信號與同步電路進行通信和交互的過程中可能出現(xiàn)的一些問題,這些問題可能會導(dǎo)致通信的不穩(wěn)定性、錯誤的數(shù)據(jù)傳輸或其他
2023-12-07 10:53:45222
開關(guān)電源同步整流和非同步整流有什么區(qū)別?
同步若在電路中續(xù)流回路中使用的也是 MOS 管(Q2),即上下管都是 MOS 管,因為 MOS 管本身是需要外控制的元器件,整流過程中必須根據(jù)電源的開關(guān)時序同步控制 Q1 與 Q2,所以該電路為同步。
2024-01-05 15:21:02205
異步電路中的時鐘同步處理方法
異步電路中的時鐘同步處理方法? 時鐘同步在異步電路中是至關(guān)重要的,它確保了電路中的各個部件在正確的時間進行操作,從而使系統(tǒng)能夠正常工作。在本文中,我將介紹一些常見的時鐘同步處理方法。 1. 時鐘分配
2024-01-16 14:42:44211
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