基于FPGA及DSP Builder的VGA接口設計,本文基于DSP Builder的VGA接口設計方法,對VGA接口時序和系統設計需求進行了介紹,并在硬件平臺下實現一維與二維信號的顯示。 VGA接口標準 VGA顯像原理 顯示器通過光柵掃描的方式,電子束在顯示屏幕上
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接口 設計 VGA Builder FPGA DSP 基于
基于Windows CE的SPI接口驅動程序設計,引 言 Windows CE為支持多線程、多任務、搶占式的嵌入式操作系統。隨著Windows CE 6.0的發布,其內核性能的明顯提升和源代碼開放,將促使其在消費電子、工業控制、移動通信等領域得到廣泛的應用。通常Platform B
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驅動 程序設計 接口 SPI Windows CE 基于
一四軸聯動簡易機械手的結構及動作過程 機械手結構如下圖1所示,有氣控機械手(1)、XY軸絲杠組(2)、轉盤機構(3)、旋轉基座(4)等組成。 其運動控制方式為:(1)由伺服電機驅動可旋轉角度為360°的氣控機
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機械手 控制系統 簡易 聯動 PLC 基于
在此提出一種基于AT91RM9200處理器,并以MCP2510為CAN控制器的智能節點設計方案。首先描述CAN智能節點硬件的設計原理并給出了選用的主要芯片的型號;接著詳細描述CAN智能節點軟件設計流程;最后說明CAN智能節點軟、硬件的調試方法。目前已完成CAN智能節點硬件和軟件的設計及調試,并成功移植到VxWorks 5.5操作系統上運行,證明了該設計方案正確可行。
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節點 設計 智能 CAN AT91RM9200 基于 收發器
多點測溫系統在工業領域及養殖業領域均有廣泛的用途。以往的測溫系統多采用熱敏電阻,精度低、易損壞,且模擬信號遠距離溫度測量在技術上實現比較復雜,因此提出了采用新型數字溫度傳感器DSl8B20。它具有體積更小、精度更高、采用一線總線、可組網等優點。設計以單片機AT89C51為控制核心,結合RS485芯片完成多點測溫并傳送數據到主機顯示,便于主機監控現場,并對現場情況采取及時處理。采用Keilc軟件編譯后通過Proteus7.5仿真,達到預期效果。
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系統 設計 測溫 傳感器 總線 溫度 基于 收發器
本文設計的數控直流電流源能夠很好地降低因元器件老化、溫漂等原因造成的輸出誤差,輸出電流在20mA~2000mA可調,輸出電流可預置、具有“+”、“-”步進調整、輸出電流信號可直接顯示和語音提示等功能。 硬件電
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電流 設計 直流 數控 SPCE061A 單片機 基于
隨著圖像處理技術應用的普及,其應用范圍越來越廣。在醫學、軍事、公安等領域,特別是近些年在工業自動化、工業檢測方面得到廣泛應用。目前的圖像處理系統大多采用計算機加上視頻采集卡和攝像頭來構成其硬件系統,這
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處理 理系 設計 圖像 單片機 ISP 技術 89C55 基于
OMAP平臺為開發個人手持設備的語音應用提供完美的解決方案。這種低功耗的OMAP架構把用于語音的DSP信號處理功能與RISC處理器的通用系統性能融合在了一起。設計了開放式軟件架構,以鼓勵開發語音引擎、語音應用和多媒體
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語音 應用 解決方案 設備 手持 TI OMAP 平臺 基于
在現代電子系統設計中,由于可編程邏輯器件的卓越性能、靈活方便的可升級特性,而得到了廣泛的應用。由于大規模高密度可編程邏輯器件多采用SRAM工藝,要求每次上電,對FPGA器件進行重配置,這就使得可以通過監視配置
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保密性 問題 FPGA 工藝 SRAM 基于
基于ARM7的藍牙接入點的硬件系統結構和軟件流程,本文著重介紹了藍牙接入點的硬件系統結構和軟件流程,并針對在工業現場上使用藍牙接入點將閥門、流量計、溫度變送器等幾個藍牙設備連接到工業以太網中,實現了帶藍牙通信模塊的工業設備和現有的有線網絡的通信。
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結構 軟件 流程 系統 硬件 ARM7 藍牙 接入 基于
基于PDIUSBD12芯片的USB應用開發,一 PDIUSBD12芯片介紹 進行USB開發之前要根據成本與性能選擇合適的USB接口芯片。目前USB控制器芯片通常可分成3種: 第一種是專為USB設計的芯片,這類芯片的主要來源是CYPRESS的M8系列和ScanLogic的SL11R系
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應用開發 USB 芯片 PDIUSBD12 基于
為了探索多輸入時序邏輯電路的簡便實現方法,介紹了基于數據選擇器和D觸發器的多輸入時序邏輯電路設計技術。即將D觸發器和數據選擇器進行組合,用觸發器的現態作為數據選擇器選擇輸入變量、數據選擇器的輸出函數作為觸發器的D輸入信號,構成既有存儲功能又有數據選擇功能的多輸入端時序網絡。由觸發器的現態選擇輸入變量、所選擇的輸入變量決定觸發器的次態轉換方向。該方法適合實現互斥多變量時序邏輯電路,且在設計過程中不需要進行函數化簡。
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時序 電路設計 輸入 觸發器 數據 選擇 基于 收發器
基于絕熱開關理論的能量回收邏輯與傳統的靜態CM0s邏輯相比,能夠大大減少電路的功率消耗。這里介紹了一種使用單相正弦電源時鐘的能量回收邏輯,分別用靜態CMOS邏輯和這種能量回收邏輯設計,并仿真了一個兩位乘法器電路,比較了這兩種電路的性能。研究表明,采用能量回收邏輯設計的乘法器顯著降低了電路的功率消耗。
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電路設計 法器 功耗 邏輯 基于
PN512是高度集成的13.56MHz無接觸通信收發器,支持四種不同的工作模式:讀/寫模式支持ISO/IEC14443A/MIFARE和FeliCa方案以及支持ISO/IEC14443B,卡運作模式支持14443A/MIFARE和FeliCa方案和支持NFCIP-1模式.本文介紹PN5
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通信 收發 技術 接觸 13.56MHz PN512 設計 基于
The MCF51CN128 features the following functional units: 32-bit ColdFire V1 Central Processing Unit (CPU)C Up to 50.33 MHz ColdFire CPU from 3.6 V to 3.0 V, up to 40 MHz CPU from 3.0 V to 2.1 V
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參考 方案 連接 以太網 MCF51CN128 設計 基于
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