本文從分析無線傳感器節(jié)點Mica和其上運行的操作系統(tǒng)TinyOS出發(fā),著重描述無線傳感器網(wǎng)絡節(jié)點應用程序體系結構和消息通信機制。
開發(fā)了基于LabVIEW RT的自定義流程測控系統(tǒng)。系統(tǒng)程序實現(xiàn)了硬件配置功能,用戶可方便地將整個試驗劃分為若干步驟,自定義每個步驟的動作;也可將若干步驟合成試驗階段,參與循環(huán),實現(xiàn)復雜的試驗流程配置和數(shù)據(jù)管理。
本時鐘設計采用微控制器,依據(jù)GPS時鐘信號對本地晶振進行頻率測量,根據(jù)測量結果實時調整時間單元的匹配計數(shù)值和控制IRIG時間碼的輸出;同時微控制器內(nèi)部建立一張實時的溫度頻率表,以供在GPS失步的情況下使用。該系統(tǒng)具有體積小、自適應處理能力強的特點。
本文以TMS320VC5509A芯片引導裝載為例,詳細介紹了利用ARM通過I2C串行引導方式來實現(xiàn)程序的引導裝載,其他引導過程可參考相關技術資料。
筆者在燈船水文氣象實測數(shù)據(jù)自動顯示助航系統(tǒng)水下分機的設計中,成功應用了具有增強型8051內(nèi)核微控制器和閃存的精密模數(shù)轉換器MSC1210Y5。
本文介紹了基于DSP/BIOS的外設驅動程序模型,并針對基于F2812 DSP的視頻處理系統(tǒng)這一具體的硬件平臺,重點介紹了開發(fā)GIO/FVID設備驅動的流程和針對低端處理器系統(tǒng)的視頻驅動模型裁減方法。
本文從可復用和優(yōu)化芯片空間的角度出發(fā)介紹語音識別芯片結構設計的種種考慮,其思路有利于開發(fā)一系列其它語音識別芯片。
本文在闡述卷積 碼編解碼器基本工作原理的基礎上,提出了在MAX+PlusⅡ開發(fā)平臺上基于VHDL語言設計 (2,1,6)卷 積碼編解碼器的方法。仿真實驗結果表明了該編解碼器的正確性和合理性。
文章主要介紹了FM31256的基本功能、原理,并結合實例給出了其在電磁鑄軋電源控制裝置中的具體應用方法。
利用USB主控制器控制U盤作為數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的移動存儲器。該設計基于USB主/從控制芯片CH375S,遵守大容量存儲設備類規(guī)范中的BulkOnly和UFI子規(guī)范,支持FAT16文件系統(tǒng).
本系統(tǒng)利用射頻芯片RFW122-M及其與MCU的接口芯片RFW-D100,在單片機AT89LV52的控制下,實現(xiàn)了短距離的無線數(shù)據(jù)通信。
Maxim的MAX2140提供了一個完備的RF至基帶SDARS接收方案。
本文介紹了應用32位高性能單片機MC68HC376的一種實際開發(fā)方案,同時重點討論了提高系統(tǒng)可靠性的設計和實現(xiàn)方法。
本文介紹了一種設計方法,利用該方法設計的多路LED數(shù)碼管顯示系統(tǒng)具有硬件設備簡單,可移植性好,成本低廉的特點,在各種儀表顯示系統(tǒng)中應用效果良好。
本文提出了一種延遲鎖相環(huán)(Delay -locked loop DLL)的設計方案,事實上,PLL主要是利用其中的鑒相器和濾波器監(jiān)測反饋時鐘信號與輸入時鐘信號,然后用產(chǎn)生的電壓差控制壓控振蕩器,從而產(chǎn)生一個近似于輸入時鐘的信號,最終達到鎖頻之目的。