在我们设计的仪表中采用PIC系列单片机,碰到了浮点数的运算问题,查阅其有关资料发现,其浮点数的格式及其与十进制数之间的转换,与我们常用的MCS-51单片机所提供的三字节、四字节浮点数完全不同,本文将说明其浮点数
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之间 转换 程序设计 步骤 十进制数 及其 单片机 点数
基于Windows CE的SPI接口驱动程序设计,引 言 Windows CE为支持多线程、多任务、抢占式的嵌入式操作系统。随着Windows CE 6.0的发布,其内核性能的明显提升和源代码开放,将促使其在消费电子、工业控制、移动通信等领域得到广泛的应用。通常Platform B
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驱动 程序设计 接口 SPI Windows CE 基于
车辆电气系统设计过程中,车载控制器程序设计速度和质量起着关键的作用。针对车栽电气系统主控制器控制程序的特点,提出将模块化方法应用于车载控制器程序的设计。同时,通过举例说明将模块化方法在控制器程序设计中应用不仅提高了程序开发效率,而且提高控制程序在实验及检修过程中的可维护性,也证明其应用的必要性。
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模块化设计 车载 控制器 程序设计
嵌入式Linux下的AU 1200 MAE驱动程序设计,媒体加速引擎是AlchemyTM AU 1200的片上硬件设备,主要完成图像及视频的解码。为了能在嵌入式Linux下使用媒体加速引擎完成视频的硬解码,在此介绍了该设备的硬件结构,以及在嵌入式Linux下构建其开发环境的方法和过程,包括主机开发环境的构建,交叉编译工具的使用以及交叉编译的过程,并重点介绍媒体加速引擎驱动程序的设计,交叉编译,加载到Linux内核以及应用测试的整个流程。经测试,该驱动程序可动态加载入Linux内核并成功驱动媒体加速引擎,从
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驱动 程序设计 MAE AU Linux 嵌入式 交换
根据PCI总线的实时测频卡WDM驱动程序设计策略,PCI总线是一种与CPU无关的32/64位地址数据复用总线,工作频率为33 MHz/66 MHz,它支持突发传输,具有即插即用、电源管理等功能。PCI总线以其优良性能和可适应性成为现代微机的主流总线。在开发PCI设备的过程中,需
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驱动 程序设计 策略 WDM 实时 PCI 总线 根据
摘要:分析双通道低成本A/D转换器CS5550的接口特点,以ATmegal6单片机为例设计CS5550与单片机的接口电路。经过对ATmegal6单片机SPI口的分析,详细讨论使用硬件SPI接口和软件模拟SPI两种方式的程序设计,并给出相应的
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程序设计 接口 单片机 CS5550 转换器
摘要:针对电网电压数据的实时监测,提出了一种基于STCl2C5A60S2微处理器的方案。该系统包括电压采集模块、转换模块和数据显示模块,可以显示实时时间和电压,并具有电压越限报警、系统变比设定、系统电压系数调节、
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电网电压 程序设计 监测仪 驱动
本文介绍了基于 USB单片机的弹载测量系统地面测试台的固件程序设计方法。地面测试台用来对弹载数据记录装置进行自检,在本测试台上采用 EZ-USB FX2系列单片机 CY7C68013来实现上位机与地面测试台间的通信,固件程序的功能包括产生测试台状态信号、下载各种信号源数据及进行实时监测数据回读。文中通过测试台的工程实例,详细介绍了端口模式下固件程序的编写流程,并给出了部分程序代码。
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程序设计 固件 CY7C68013 模式 基于 数字信号
引言 传统的模拟温度测量抗干扰能力差,放大电路零点漂移大,导致测量值误差大,难以达到所需精度。在实际应用中,采用抗干扰能力强的数字温度传感器是解决上述问题的有效办法。 DS18B20是Dallas公司生产的数
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驱动 程序设计 DS18B20 传感器 Linux 温度 基于 传感器
一、 引言 USB是应用在PC领域中的新型接口技术,它由三部分组成:具有USB接口的PC系统,能够支持USB的系统软件和使用USB接口的设备。它的提出是基于采用通用连接技术,实现外设的简单快速连接,达到方便用户、降
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USB 接口设备 程序设计
本文实现的图像采集系统可通过1394接口对数码机进行格式/模式/帧率的设置,光学参数的设定,采集画面的实时显示,而且能够对摄像机进行自动控制,系统稳定可靠,利用它可以完成一些复杂项目中的实时连续的图像采集过程,如高速公路车辆和车牌的自动识别管理系统、工业生产中的产品外包装检测系统等,具有很大的实用性
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采集 程序设计 图像 相机 总线 工业 基于
PCI传输卡的WDM驱动程序设计,介绍了在Windows2000操作系统下,使用DriverStudio软件编写符合WDM模式的PCI数据传输卡驱动程序,并详细分析了一个应用实例。
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程序设计 驱动 WDM 传输 PCI 转换器
介绍RTEMS实时操作系统和USB协议,分析RTEMS系统的设备管理机制,详细描述RTEMS操作系统下的USB设备驱动程序的设计与实现。该设计根据USB的特点,通过合理的层次划分,将驱动程序分为硬件抽象层和设备类驱动层,在硬件抽象层完成对USB设备控制器的操作,在设备类驱动层实现对各类USB设备命令的处理,保证了驱动程序易于移植和扩展。按照RTEMS的设备管理机制,为在RTEMS上运行的任务提供了标准I/0系统调用。
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RTEMS USB 机制 程序设计
程序设计介绍
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