让频率提升几十倍的电路!锁相环的工作原理!

  Рет қаралды 37,249

爱上半导体

爱上半导体

2 жыл бұрын

Пікірлер: 70
@melvin4081
@melvin4081 Жыл бұрын
看了一堆教科書還是不懂,沒想到看了6分鐘的影片就明白了,從這個頻道真的學習了很多,真的很感謝您!
@user-bz7ki7dl1r
@user-bz7ki7dl1r 11 ай бұрын
没吧,这种都是科普视频了。实际的原理,比如VCO线性、低通滤波器、鉴相器的特点和影响,还要看书
@user-dh8bs5h703
@user-dh8bs5h703 2 жыл бұрын
淺顯易懂的視頻.看完就懂高頻如何穩定的工作.
@longchihang
@longchihang 2 жыл бұрын
終於看到最清楚解析鎖相環的片子
@George-ij2gm
@George-ij2gm Жыл бұрын
解释深入浅出,学到不少。一个建议:以后是否可以取消背景音乐?它没任何功能,只会起干扰作用。谢谢!
@frankwang8402
@frankwang8402 Жыл бұрын
能对每个部件再深入讲解一下,鉴相器,vco,滤波器这些是用什么元件实现的,这样讲个大概只是听了几个名词啊
@user-nr6ch1gb8s
@user-nr6ch1gb8s Жыл бұрын
大神 你的解釋真清楚
@user-ix5ow1ui2e
@user-ix5ow1ui2e Жыл бұрын
谢谢 老师
@nickxia3209
@nickxia3209 Жыл бұрын
第一次理解锁相环的工作原理和作用,谢谢
@elvisxu8631
@elvisxu8631 2 жыл бұрын
pll 挺巧妙的,之前有所耳闻,没想到这么有意思,这个动态平衡的过程仔细分析起来挺复杂的,有点绕脑筋。
@ipeooc
@ipeooc Жыл бұрын
这个原理还是类似三极管的放大电路,得有一个可以产出任意频率的发生器,类比于三极管的放大作用就是三极管本身可以输出比较强的电信号才能做到放大微弱信号.
@bingodd2
@bingodd2 10 ай бұрын
在读懂后面那一段的原理之后,不得不说当初发明与设计这些电路的人是多么的聪明
@user-fm4ru3qo3y
@user-fm4ru3qo3y Жыл бұрын
謝謝你
@elvisxu8631
@elvisxu8631 2 жыл бұрын
小白受益匪浅,有个问题不知道是我理解错了,还是视频讲错了,那就是 f2 趋向于 f1,两者最终会相等,但是两者应该会存在相位差,有了这个相位差,鉴相器才能输出一个频率,经过滤波提供给 vco。视频中说的是 f1 会完全等于 f2,这里有点疑惑。
@alloha7374
@alloha7374 Жыл бұрын
我完全不懂这一块啊 瞎插一嘴 反馈回去,为啥有相位差呢?没有rc啊
@austinmill9835
@austinmill9835 Жыл бұрын
相位差为0鉴相器也可以输出波形,例如占空比为50%的方波。再一个低通滤波器往往是比例积分电路,即使没有静差也会收敛到合适的值
@user-tk3ux9qh1s
@user-tk3ux9qh1s Жыл бұрын
在我們所謂的PLL 當中相位差是不重要的 因為我們要定頻 相位差固定 代表頻率鎖住了 dw/dt = phase
@juanyaohuang8125
@juanyaohuang8125 2 жыл бұрын
我一直有这个疑问,怎么CPU还有WIFI的信号会比石英振荡器的频率高出这么多?谢谢你们的视频。
@user-wx4bf8pp2j
@user-wx4bf8pp2j Жыл бұрын
講得很好欸
@GoodEnough030
@GoodEnough030 2 жыл бұрын
訂閱了
@yedemon
@yedemon Жыл бұрын
我之前是没有疑惑的··· 因为我理所当然的认为CPU越贵,就是使用了越高频率的晶振··· 直到我看到了这个视频···
@lukefan715
@lukefan715 9 сағат бұрын
所以分頻器怎麼做的?
@juanyaohuang8125
@juanyaohuang8125 2 жыл бұрын
小姐姐,网上还有参量倍频器,三极管倍频器,阶跃二级管倍频器。它们的工作原理是怎样的?它们应用在什么场合?能介绍一下吗?
@USA52228
@USA52228 9 ай бұрын
是小丫头
@kjyhh
@kjyhh Жыл бұрын
所以有些可以改倍频的CPU就是改这个分频器?
@juanyaohuang8125
@juanyaohuang8125 Жыл бұрын
能否介绍一下压控振动器的原理?谢谢
@shellandre6255
@shellandre6255 Жыл бұрын
就是LC震荡 电压控制变容二极管
@yehyinchou1019
@yehyinchou1019 Ай бұрын
沒解釋 100M 如何變1600M , 難道先倍頻 在除頻
@user-mc4hh5nj2m
@user-mc4hh5nj2m Жыл бұрын
good training
@user-yf6cd7yq5n
@user-yf6cd7yq5n Жыл бұрын
喔!之前一直不懂分頻器的作用現在終於懂了! 就是用來唬弄鑒相器用的!
@stupidhuman897
@stupidhuman897 Жыл бұрын
百萬,千萬,才到兆,本來是 9個零。 用在物理學,MHz, MOhm, 叫兆, 但只有6個零。 Silicon, 有時叫矽,有時叫硅。 學Science, 還是用英文學好些。
@greenapple9661
@greenapple9661 Жыл бұрын
cpu frequency multiply原来是这回事!!
@Marcoer-xq7fd
@Marcoer-xq7fd Жыл бұрын
那么请问,能否在CPU和时钟之间增加一个PLL电路,来实现CPU的超频?(不改变外频的情况下)
@user-jx5mf5dx7x
@user-jx5mf5dx7x Жыл бұрын
早期的cpu是可以超外频的,但是带来的问题比较麻烦,因为会同步提高内存的频率,后来就只超倍频了,这个比较简单
@wlcc7223
@wlcc7223 Жыл бұрын
@@user-jx5mf5dx7x 拉外頻的目的不只提高內存頻率(因為內存的運作頻率也是可以另外除頻鎖定),拉外頻的關鍵是把系統匯流排的傳輸速度也一併拉起來,像以前北橋晶片未整合進CPU的時代,最大瓶頸就卡在CPU跟北橋之間的傳輸,其次就是CPU與內存(DRAM),尤其intel平台在QPI出現以前,intel為了不希望CPU運算被狹窄的匯流排拖死,唯一解就是不斷把CPU內的快取做大。直到後來被AMD的HT匯流排打得鼻青臉腫(即最輝煌的K8時代),才不得不推出QPI匯流排。 所以像以前超CPU,最理想的調整方式是先抓到外頻正常運作的極限,然後才是拉CPU的倍頻,以早期Pentium4(S478介面)最經典Northwood核心的2.4GHz為例,正常設定是24(倍頻)x100MHz(外頻)=2400MHz,但若設成18(倍頻)x133MHz(外頻)=2394MHz(系統通常還是顯示2400MHz),像當時最常用的Super Pi這種就會說後者設定(硬體均不變)算得比較快(因算Pi會頻繁動用Dram暫存數字)。
@dachilin9223
@dachilin9223 Жыл бұрын
看一堆國外教科書都沒能懂 看這影片5分鐘 就解開我十幾年來的疑惑
@johnzhang5385
@johnzhang5385 Жыл бұрын
👍👍👍👍
@juanyaohuang8125
@juanyaohuang8125 2 жыл бұрын
WIFI的高频信号是不是也是这样产生的?如果不是,能不能麻烦小姐姐介绍一下WIFI的原理?
@shellandre6255
@shellandre6255 Жыл бұрын
是的
@mincarry8379
@mincarry8379 13 күн бұрын
100m变为1600m。为甚么是÷16.不应给是x16码。
@charliechang6610
@charliechang6610 Жыл бұрын
請問為什麼需要這麼高頻來運作呢?
@user-prokaryotes
@user-prokaryotes 2 ай бұрын
這樣才快呀 處理器一次只能做一件事 而做的越快 效率就越高
@XdvFf-fx9mu
@XdvFf-fx9mu 2 ай бұрын
太会玩啦!拿植物僵尸背景音乐来弄!😊😊😊为什么我给蓝牙换更大晶振它不能正常工作?
@xukangmin
@xukangmin 2 жыл бұрын
那请问下为什么cpu的频率最高也只能到4,5GHz, 为什么没有10GHz, 50GHz的cpu,频率太高干扰太大不稳定吗?
@carlzeiss2309
@carlzeiss2309 2 жыл бұрын
因为电子元件的开关速度不能无限制提高。5GHz左右是综合考虑工艺制成、串扰、信号质量、成本等因素后的最高值了。
@elvisxu8631
@elvisxu8631 2 жыл бұрын
光速对于芯片来说其实并不快,频率过快,会导致部分电路执行未完成或结果未稳定时下一步又紧锣密鼓的跟上来,最终会导致时序混乱,这就是为什么集成电路要搞那么小的原因。在芯片设计过程中有一个重要的步骤叫时钟树综合,这个步骤做的好坏会影响芯片能运行的最大频率。
@juanyaohuang8125
@juanyaohuang8125 Жыл бұрын
频率越大功耗也越大。而且晶体管是有响应速度的。
@stephensu4371
@stephensu4371 Жыл бұрын
集成電路的mos管開關速度有限制,信號完整性有限制(其中包括內部導線的電容和電感會導致信號開關界限模糊),多位信號的同步性也是個問題,還有樓上說的串擾
@tommymairo8964
@tommymairo8964 Жыл бұрын
各種元器件都有寄生電容,充放電是要時間的
@lancefree7544
@lancefree7544 9 күн бұрын
how does the phase detector output signals converted to voltage signals for VCO?
@wayne01wayne012
@wayne01wayne012 6 ай бұрын
M… 是百萬吧? 10的6次方
@Brother_B
@Brother_B Жыл бұрын
這配音是不是有錯啊?4M=4兆?還是不同地區的用語不同?
@willylin5750
@willylin5750 Жыл бұрын
是的, 兩岸用語不同, 500MHz=500兆
@naci0712
@naci0712 8 ай бұрын
背景音樂聽了很不舒服
@ZLi-wy9cy
@ZLi-wy9cy 2 жыл бұрын
那么vco的原理是什么?
@misakidavid
@misakidavid 2 жыл бұрын
一開始是石英晶體,後來是電壓變容二極體,後來因為頻率不穩定,改成壓控奇數反相cmos邏輯閘,直到今天
@tonychou976
@tonychou976 Жыл бұрын
100兆=100MHz?
@user-st3ov9mc6t
@user-st3ov9mc6t Жыл бұрын
你怎么知道它在 CPU 中使用?
@user-st3ov9mc6t
@user-st3ov9mc6t Жыл бұрын
您是否阅读过为该应用程序所做的任何研究?如果是这样,你能提供任何参考吗?
@muduhe
@muduhe Жыл бұрын
讲讲VCO
@seanwood256
@seanwood256 2 жыл бұрын
那麼分頻器的原理是什麼?
@misakidavid
@misakidavid 2 жыл бұрын
計數器
@idiode
@idiode 2 жыл бұрын
分频非常简单,可以看一下计数器
@sunshaking
@sunshaking Жыл бұрын
植物大战僵尸的音乐?
@patpat2347
@patpat2347 Жыл бұрын
是的
@hongyangjiang4976
@hongyangjiang4976 Жыл бұрын
鬼打墙了 又是控制反馈
FOOLED THE GUARD🤢
00:54
INO
Рет қаралды 62 МЛН
A pack of chips with a surprise 🤣😍❤️ #demariki
00:14
Demariki
Рет қаралды 54 МЛН
锁相放大器的基本工作原理
6:27
Zurich Instruments
Рет қаралды 7 М.
从计算机底层认识指针!深入理解C语言指针!
5:56
爱上半导体
Рет қаралды 28 М.
Electronic Circuit in 11 Minutes
11:17
jasonmel
Рет қаралды 1,8 МЛН
Secret Wireless charger 😱 #shorts
0:28
Mr DegrEE
Рет қаралды 1,9 МЛН
Main filter..
0:15
CikoYt
Рет қаралды 11 МЛН
ПОКУПКА ТЕЛЕФОНА С АВИТО?🤭
1:00
Корнеич
Рет қаралды 3,2 МЛН