- 摘要:为了实现扩展节点功能、添加硬件部件时可以在现有节点上直接添加,而无需设计新的节点。无线传感器网络节点的分布式体系结构采用IEEE 1451.2标准中即插即用的构造方法,并给出具体_的硬件和软件实现方法,得到
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平台 扩展 研究 硬件 节点 传感器 网络 无线
- 摘要:主要介绍了用于微机控制的高速平缝机的两个重要组成硬件的研制过程和工作原理。脚踏板控制器是用来控制电机转速以及给出缝纫机的开机和剪线信号,机头同步定位器是用来产生上下针位信号和机头感应信号,主要用
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硬件 系统 设计 重要 两个 控制 高速 平缝机 微机
- 全世界最简单的纯硬件并网逆变器图示:逆变器原理是怎样的?一 市场上常见款式车载逆变器产品的主要指标输入电压:DC 10V~14.5V;输出电压:AC 200V~220Vplusmn;10%;输出频率:50Hzplusmn;5%;输出功率:70W
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制作 逆变器 并网 硬件 简单
- Cortex-M3的μC/OS-II任务调度硬件指令实现,1 mu;C/OS-II的任务调度算法分析
1.1 mu;C/OS-II任务就绪表的解读
mu;C/OS操作系统采用优先级至上的任务调度原则,让进入就绪态任务中优先级最高的那个任务,一进入就绪态就能立即运行。mu;C/OS操作系
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指令 实现 硬件 调度 OS-II 任务 Cortex-M3
- 基于DM642的视频处理系统硬件设计,提出了基于TMS320DM642的视频处理系统硬件设计方案。视频处理系统主要包括存储器模块的设计,JTAG接口的设计、电源模块的设计、视频输入输出模块的设计、以太网接口的设计以及报警电路的设计等。同时介绍了系统的调试过程,主要有存储器模块的调试、静态图像的采集、视频显示模块的调试、报警模块的调试以及以太网模块的调试。调试结果表明,该系统可以用于图像采集和视频处理的各种场合。与传统的视频处理系统相比,该系统特有的报警功能增强了系统的实用性。
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硬件 设计 理系 处理 DM642 视频 基于
- PLD/FPGA硬件语言设计verilog HDL,HDL概述 随着EDA技术的发展,使用硬件语言设计PLD/FPGA成为一种趋势。目前最主要的硬件描述语言是VHDL和verilog HDL及System Verilog。 VHDL发展的较早,语法严格;而Verilog HDL是在C语言的基础上发展起来的一种硬
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verilog HDL 设计 语言 硬件 PLD/FPGA
- 数字电视的条件接收系统(CAS)是用于对数字电视用户进行节目授权和管理的部分,是数字电视广播中的重要组成部分之一。而其中采用开放的机卡分离结构又是条件接收系统的未来重要发展趋势。机卡分离是通过在用户接收终端
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结构 硬件 体系 CAS 系统 条件 接收 数字电视
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LED显示屏主要由电流驱动电路及LED点阵阵列、控制系统和PC端管理软件三部分构成(图1)。控制系统负责接收、转换和处理各种外部信号,并实现扫描控制,然后驱动LED点阵显示需要的文字或图案。控制系统
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LED 实现 显示屏 硬件 设计 器件 逻辑 AT89S52 单片机
- 随着电力电子技术,新的永磁材料以及具有快速运算能力的DSP(数字信号处理器)的发展,直流无刷电机应用日益普及。直流无刷电机具有和直流电机相似的优良调速性能,又克服了直流电机采用机械式换向装置所引起的换向火
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硬件 设计 控制器 电机 DSP 直流 基于
- 在上一篇文章里,我们探讨了如何实现嵌入式设备的互联性,以及有线、无线与手持设备网络的利弊。但是我们并未探讨什么是基础设备,以及软、硬件的发展趋势会如何影响设备开发者。本文在此将重点讨论软、硬件以及新兴科技的发展趋势,还有这些对于嵌入式设备的开发者又意味着什么。
在过去的50年间,我们见证了计算技术的发展:从大型主机到互联的台式电脑再到智能连接设备。嵌入式硬件也经历了类似的发展过程:从简单的4比特、8比特、16比特的计算设备,到32比特的单核与多核芯片,再到为某些类别嵌入式设备而设计的64比特多核
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微软 多核处理 软件 硬件
- 一种单片机智能多接口的全硬件音频系统的解决方案,0 引言
在传统的硬件体系结构中,接口被看作是相应外部设备的一部分,每个接口一般都只能连接到同一种设备上。虽然通过所谓“菊花链”(daisyohain)方式可以把若干同种设备连接到同一接口上,却不
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系统 解决方案 音频 硬件 智能 接口 单片机
- 基于FPGA和硬件描述语言Verilog的液晶显示控制器的设计,本设计是一种基于FPGA(现场可编程门阵列)的液晶显示控制器。与集成电路控制器相比,FPGA更加灵活,可以针对小同的液晶显示模块更改时序信号和显示数据。FPGA的集成度、复杂度和面积优势使得其日益成为一种颇具吸引力
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液晶显示 控制器 设计 Verilog 语言 FPGA 硬件 描述 基于
- 通常情况下,在设计基于FPGA的大型信号处理系统的时候,设计人员往往需要进行费时费力的仿真。以Xilinx System Generator for DSP为代表的FPGA设计工具,通过提供可靠的硬件在环接口(该接口可以直接将FPGA硬件置入设
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仿真 便捷 带宽 实现 接口 硬件 利用 以太网
- 基于FPGA的高速卷积的硬件设计实现, 在数字信号处理领域,离散时间系统的输出响应,可以直接由输入信号与系统单位冲激响应的离散卷积得到。离散卷积在电子通信领域应用广泛,是工程应用的基础。如果直接在时域进行卷积,卷积过程中所必须的大量乘法和
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设计 实现 硬件 高速 FPGA 基于
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