USB已經(jīng)成為設(shè)備和PC之間通信的標(biāo)準(zhǔn)方式,從通用設(shè)備(如閃存設(shè)備和鼠標(biāo))到專用設(shè)備,該標(biāo)準(zhǔn)幾乎完全替代了其他的串行通信協(xié)議。 USB外圍設(shè)備彼此之間不能相互通信,它們只能與具有控制總線能力的USB主設(shè)備通信
信號(hào)機(jī)是一個(gè)典刑的嵌入式系統(tǒng),嵌入式系統(tǒng)是以應(yīng)用為中心來設(shè)計(jì),對(duì)功能、性能、可靠性、成本、功耗、體積等有嚴(yán)格的要求,既要滿足智能交通系統(tǒng)對(duì)信號(hào)機(jī)智能化、多功能的要求,又要最大化信號(hào)機(jī)的性價(jià)比,因此本
本文將描述嵌入式實(shí)時(shí)系統(tǒng)的關(guān)鍵特征,然后討論如何在所選擇或所開發(fā)的硬件和軟件構(gòu)件的基礎(chǔ)上開發(fā)一個(gè)高效的嵌入式系統(tǒng)方案,并介紹開發(fā)這些系統(tǒng)所需的獨(dú)特關(guān)鍵處理技術(shù)。 許多系統(tǒng)設(shè)計(jì)師將執(zhí)行軟/硬件協(xié)同設(shè)
隨著電力電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,電力系統(tǒng)中非線性負(fù)荷大量增加,各種非線性和時(shí)變性電子裝置如逆變器、整流器及各種開關(guān)電源的應(yīng)用越來越廣泛,由此帶來的諧波和無功問題日益嚴(yán)重。采用電力濾波裝置就近吸收非線性
隨著FPGA密度的增加,系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員能夠開發(fā)規(guī)模更大、更復(fù)雜的設(shè)計(jì),從而將密度優(yōu)勢發(fā)揮到最大。這些大規(guī)模設(shè)計(jì)基于這樣的設(shè)計(jì)需求——需要在無線通道卡或者線路卡等現(xiàn)有應(yīng)用中加入新功能,或者通過把兩種芯片功能合
在分析TMS320C2000系列芯片中內(nèi)嵌CAN控制器特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了一種基于LF2407A內(nèi)置CAN總線模塊的逆變電源并聯(lián)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)并聯(lián)逆變器模塊運(yùn)行的實(shí)時(shí)通信監(jiān)控。給出了CAN總線接口硬件設(shè)計(jì)、通信監(jiān)控軟件功能及工作過程。
以TI公司的TMS320C6416芯片為例,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了基于獨(dú)立DSP芯片的通用衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)平臺(tái),說明了如何通過單獨(dú)的DSP平臺(tái)實(shí)現(xiàn)中頻衛(wèi)星信號(hào)的采集、程序和數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、線程調(diào)度等功能,以及如何支持多星座衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)擴(kuò)展。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,根據(jù)本方案實(shí)現(xiàn)的平臺(tái)能夠很好地實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)衛(wèi)星導(dǎo)航軟件接收機(jī)的功能。
引 言 FPGA廣泛應(yīng)用在電子通信領(lǐng)域,其安全性引起了注意,本文針對(duì)安全配置提出了解決方案。 現(xiàn)場可編程門陣列FPGA(Field Programmablc Gate Array)是基于門陣列方式為用戶提供可編程資源的,其內(nèi)部邏輯結(jié)構(gòu)的
MAXQ8913及其它MAXQ®微控制器采用的Harvard存儲(chǔ)器映射架構(gòu)為用戶提供了極大的靈活性,可根據(jù)需要將不同的物理內(nèi)存(例如數(shù)據(jù)SRAM)映射為程序或數(shù)據(jù)內(nèi)存空間。在特定環(huán)境下,從數(shù)據(jù)SRAM執(zhí)行一個(gè)程序的部分代碼能夠
CCD(Charge Coupled Device)圖像傳感器(以下簡稱CCD)和CMOS圖像傳感器(CMOS Image Sensor以下簡稱CIS)的主要區(qū)別是由感光單元及讀出電路結(jié)構(gòu)不同而導(dǎo)致制造工藝的不同。CCD感光單元實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換后,以電荷的方
CCD(Charge Coupled Device)圖像傳感器(以下簡稱CCD)和CMOS圖像傳感器(CMOS Image Sensor以下簡稱CIS)的主要區(qū)別是由感光單元及讀出電路結(jié)構(gòu)不同而導(dǎo)致制造工藝的不同。CCD感光單元實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換后,以電荷的方
引言 圖像邊緣檢測是圖像處理的一項(xiàng)基本技術(shù),在工業(yè)、醫(yī)學(xué)、航天和軍事等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。圖像處理的速度一直是一個(gè)難題。雖然DSP具備指令流水線特性和很高的處理速度,但其速度仍然很受限制,而利用高速可編
旋轉(zhuǎn)變壓器的位置檢測電路由于旋轉(zhuǎn)變壓器的輸出是包含著位置信息的模擬信號(hào),需對(duì)其進(jìn)行處理并將其轉(zhuǎn)化為對(duì)應(yīng)的包含著位置信息的數(shù)字量,才能與DSP等控制芯片接口。這就需要設(shè)計(jì)相應(yīng)的信號(hào)轉(zhuǎn)換電路或使用專用的旋轉(zhuǎn)變
概述 The MAX4144/MAX4145/MAX4146 differential line receivers offer unparalleled high-speed, low-distortion performance. Using a three op-amp instrumentation amplifier architecture, these ICs have full
順應(yīng)消費(fèi)者對(duì)更佳用戶體驗(yàn)和智能自動(dòng)化控制的需求,光學(xué)接近式傳感器已經(jīng)廣泛應(yīng)用到具備臉部檢測、手部動(dòng)作和距離檢測等各種技術(shù)上,例如智能手機(jī)、液晶電視顯示屏、計(jì)算機(jī)和鍵盤背光顯示、數(shù)碼相機(jī)取景器、自動(dòng)光度