*Bit Clock* (24.576MHz)

时间: 2023-09-09 15:13:26 浏览: 46
根据引用,*Bit Clock*是指输入接口的时钟频率,用于驱动数据传输。根据引用中的信息,支持的输入接口有8/12/16/18/24位并行接口,可以是RGB格式或YCbCr格式 (ITU-R 656或ITU-R 601)。同时还支持80/86 MPU接口和仅DE模式。然而,在引用中没有明确提到24.576MHz的Bit Clock频率。因此,无法提供关于24.576MHz Bit Clock的详细信息。<span class="em">1</span> #### 引用[.reference_title] - *1* [CH7034B Fulll Datasheet Rev1.25 CH7034B HDTV/VGA/LVDS Encoder](https://download.csdn.net/download/u013077738/11079270)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 100%"] [ .reference_list ]
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*.rsu[*].applType = "TraCIDemoRSU11p" *.rsu[*].appl.headerLength = 256 bit *.rsu[*].appl.sendBeacons = true *.rsu[*].appl.dataOnSch = false *.rsu[*].appl.beaconInterval = 1s *.rsu[*].appl.beaconUserPriority = 7 *.rsu[*].appl.dataUserPriority = 5 *.rsu[*].nic.phy80211p.antennaOffsetZ = 0 m

这段代码是在 SUMO(Simulation of Urban MObility)中对 RSU(RoadSide Unit,路侧单元)的配置进行设置,具体含义如下: - "*.rsu[*].applType = "TraCIDemoRSU11p"":设置应用类型为 "TraCIDemoRSU11p",这是 SUMO 自带的一种 RSU 应用程序,用于模拟车辆之间的通信。 - "*.rsu[*].appl.headerLength = 256 bit":设置应用的头部长度为 256 bit。 - "*.rsu[*].appl.sendBeacons = true":设置应用发送信标数据。 - "*.rsu[*].appl.dataOnSch = false":设置应用不在时隙上发送数据。 - "*.rsu[*].appl.beaconInterval = 1s":设置信标间隔为 1 秒。 - "*.rsu[*].appl.beaconUserPriority = 7":设置信标的用户优先级为 7。 - "*.rsu[*].appl.dataUserPriority = 5":设置数据的用户优先级为 5。 - "*.rsu[*].nic.phy80211p.antennaOffsetZ = 0 m":设置天线在 Z 轴方向上的偏移量为 0 米。 在 SUMO 中,RSU 通常被用来模拟车辆之间的通信,以及车辆和基础设施之间的通信。应用可以向周围的车辆和基础设施发送信息,例如位置、速度、加速度等,以及接收来自周围车辆和基础设施的信息。这些信息可以帮助车辆更好地理解周围环境,从而做出更好的驾驶决策。

*.rsu[*].applType = "TraCIDemoRSU11p" *.rsu[*].appl.headerLength = 80 bit *.rsu[*].appl.sendBeacons = false *.rsu[*].appl.dataOnSch = false *.rsu[*].appl.beaconInterval = 1s *.rsu[*].appl.beaconUserPriority = 7 *.rsu[*].appl.dataUserPriority = 5 *.rsu[*].nic.phy80211p.antennaOffsetZ = 0 m

这段代码是在Veins仿真场景中为所有类型为 `rsu` 的节点设置了应用层模块和网络接口卡模块的参数。其中: - `*.rsu[*].applType = "TraCIDemoRSU11p"` 表示将应用层模块的类型设置为 `TraCIDemoRSU11p`,这是一个基于TraCI的RSU应用层模块; - `*.rsu[*].appl.headerLength = 80 bit` 表示设置应用层模块的数据包头部长度为80比特(bit); - `*.rsu[*].appl.sendBeacons = false` 表示关闭该节点的beacon数据包发送功能; - `*.rsu[*].appl.dataOnSch = false` 表示关闭该节点的数据分配功能; - `*.rsu[*].appl.beaconInterval = 1s` 表示该节点发送beacon数据包的时间间隔为1秒; - `*.rsu[*].appl.beaconUserPriority = 7` 表示该节点发送的beacon数据包的用户优先级为7; - `*.rsu[*].appl.dataUserPriority = 5` 表示该节点发送的数据包的用户优先级为5; - `*.rsu[*].nic.phy80211p.antennaOffsetZ = 0 m` 表示将该节点的物理层模块的天线Z轴偏移设置为0米。这里的 `phy80211p` 是指物理层模块的类型,该模块用于处理802.11p无线通信协议。 需要注意的是,这些参数设置可以根据具体需求进行调整。如果你想要设置特定节点的参数,可以将 `*` 替换为节点名称。例如,如果你想要设置名称为 `rsu1` 的节点的应用层模块的数据包头部长度为100比特(bit),可以这样写: ``` rsu1.appl.headerLength = 100 bit ```

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**测试电路** .option post RUNLVL=5 post_version=9601 **控制仿真精度以及仿真版本,不加这个没波形 .option probe post ** 设置波形输出 .option method=trap .option interp .option itl4=100 .option gshunt=1e-10 .option S_RATIONAL_FUNC=0 * DDR数据速率设置 .param bitrate = 10000Meg *数据速率 .param freq_clk = 'bitrate/2' *时钟频率,在DDR中,时钟速率是数据 .param UI_period = '1/bitrate' *每一位码元的时间 .param UI_sample = '100' *每一位码元的采样点,用来计算步长 .param tr=30ps tf=30ps td=0.2ns *上升沿,下降沿,延时 .param UI_num = '100' *总的仿真的码元 .param tran_step = 'UI_period/UI_sample' *仿真的步长 .param tran_stop = 'td+UI_num*UI_period' *总的仿真时间 vnd_en nd_en gnd dc 1.1 ** 电源使能 ********** 链路设置 ************ **输入的ibis模型定义 **只在DQ0端输入信号 bdq0_tx r_pu_dq0 r_pd_dq0 DQ0_Link_in ibis_dq0 nd_en r_OutOfIn_dq0 + file = 'h5cnag4nmjr_zfc.ibs' + model = 'RON34ODTOFF' + ramp_fwf=2 ramp_rwf=2 + typ = typ * endfold **S参数定义 **链路S参数 SLink DQ0_Link_in + DQ0_out ** 13-25为输出引脚 + mname = SLink_model .MODEL SLink_model S + TSTONEFILE = channel.s2p + FBASE=10MEGHZ FMAX=12GHZ **接收端ibis设置 * Rank0 bdq0_rx t_pu_dq0 t_pd_dq0 DQ0_out r_ndrot2rx0 +file = 'h5cnag4nmjr_zfc.ibs' +model = 'RONOFFODT120' +ramp_fwf=2 ramp_rwf=2 +typ = typ *********************仿真设置************************ *边沿输入 .PAT start_PAT=b0 r=1 rb=1 .PAT edge_PAT = b00010 r=0 rb=1 .PAT stop_PAT = b0 r=-1 rb=1 P_DQ0 ibis_dmc gnd port=1 dc=0 z0=50 + PAT(1 0 td tr tf UI_period start_PAT edge_PAT stop_PAT) .tran tran_step tran_stop *********************输出设置************************ .probe tran v(DQ0_out) .end网表解释

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