智能家居是指利用先进的计算机技术、网络通信技术、综合布线技术,将与家居生活有关的名种子系统有机地结合,通过统筹管理,使家居生活更加舒适、安全、有效。作为小区智能化的重要组成部分,智能家居平台是通过其核心——家庭智能终端实现家居智能化。智能家居终端可实现系统信息的采集、信息输入、逻辑处理、信息输出、联动控制等功能。早期的家庭智能终端网络是基于电话网实现远程监控和远程控制。由于电话网络的带宽限制以及较高的使用成本,使得家庭智能终端无法推广。随着计算机技术和通信技术的发展,基于IP技
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ARM LPC2214
引言
氧是人体新陈代谢的重要物质,脑组织新陈代谢率高,耗氧量占全身总量的20%左右。在心脑血管疾病及脑外伤病人的临床抢救与治疗中,如果缺乏对脑组织供氧的监护手段,就有可能造成脑组织神经功能的丧失或损害。因此,提供一种连续监测大脑供氧状况的临床设备,对提高心脑血管和脑外伤等多种疾病的诊断和治疗具有重大意义。在健康监护和临床诊断中,对脑组织血氧参数的监测是不可缺少的。
本文即应用ARM微处理器开发了一种带有网络通信功能的嵌入式脑组织血氧参数监测设备。
系统硬件设计
整个硬件系统由脑
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ARM LPC2210
1.引言
微弧氧化(MAO)是一种在金属表面原位生长陶瓷层的表面处理技术,该技术是利用等离子体化学和电化学原理,使材料表面产生微区弧光放电,在化学、电化学和等离子体的共同作用下,原位生长陶瓷层的新技术。微弧氧化电源是保证微弧氧化工艺的关键环节之一,其主要功能是在微弧氧化处理生产过程中,产生和控制具有脉冲电场以及过程参数的自动检测和控制。
本文研制的微弧氧化电源采用功率模块换流技术,实现了微弧氧化工艺所需的高电压、大电流、宽频带和高质正、负脉冲输出。利用基于ARM的自动控制系统实现电压、电流
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LPC2119 ARM
引言
LPC2294是PHILIPS公司推出的一款功能强大、超低功耗且具有ARM7TDMI内核的32位微控制器。它具有丰富的片上资源,完全可以满足一般的工业控制需要,同时还可以减少系统硬件设计的复杂度,提高系统的稳定性。
CAN(“Controller Area Network”)总线控制器局域网是一种能有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。CAN总线以其高性能、高可靠性、廉价等特性,越来越受到人们的重视和青睐。为了有效的管理工业现场的CAN节点,充分发挥CA
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ARM LPC2294
石油行业中的测井技术是一种井下油气勘探方法,用于发现油气藏,评估油气储量及其产量。从1927年发展至今已经出现第五代测井系统,即成像测井系统。成像测井系统通过成像井下仪传感器阵列扫描或旋转扫描测量,沿井眼纵向、周向或径向采集地层信息,经测井电缆传输到井上成像测井地面系统,使用图象处理技术得到井壁的二维图象或井眼周围某一探测深度以内的三维图象。这比以往测井系统的曲线表示方法更精确、更直观、更方便。
第四代数控测井地面系统以LED指示灯、数码管等作为显示器件,存在显示信息量小,扩展不灵活,电路复杂等
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ARM LPC1788
无线网络技术在近一两年开始全面普及,无论是在家庭用户还是企业用户中,我们都能看到无线技术的影子。 认识无线监控,相信大家对有线监控系统比较了解,有线监控系统主要由网络摄像机、云台、视频服务器、监控终端等设备组成。而无线监控系统所需要的设备则比较简单,它只需要无线网络摄像机、无线AP、监控终端等设备组成,如果需要远距离无线监控,还要增加户外无线网桥等设备。
在此提出一种基于嵌入式Windows CE5.O的无线视频监控系统。解决了传统视频监控系统成本高、体积大、传输距离有限、功耗大、安装不方便等问
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ARM S3C2440
行动装置的普及,让 ARM 架构的 CPU 大行其道,几乎每台行动装置都少不了。而在 2014 年 Q4 的报告,AMR 仍旧维持在行动装置的霸主地位。不过相比行动装置的高市占,Arm 在企业端就没那么风光,网路设备和伺服器晶片市占不高,
▲ ARM 2014 年 Q4 与 2013 年 Q4 的营收、专利授权营收,和装置采用 ARM 架构数量的比较。
ARM 在权利金方面的成长相当大,相比 2013 年 Q4,2014 年 Q4 成长 30%,包括嵌入式装置会
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ARM
对于工程师而言,设计、评估和调试带有模拟输入/输出(I/O)接口的混合信号电路始终面临巨大挑战。真实世界与模拟信号链路的微妙之处以及恶劣的工作环境,往往使得看起来简单直接的设计目标成为难以逾越、耗时费力的项目。最终设计需要谨慎权衡模拟与混合信号IC的整合,包括运算放大器、A/D和D/A转换器、比较器、高压驱动器、模拟开关,将这些IC硬件连接在一起,构建成模拟通道。
数字领域专业背景的工程师,不熟悉模拟设计,而模拟设计中的元件选择、物理布局以及成本等问题直接影响基本电路的性能和产品上市时间,使得项
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FPGA MAX11300
引 言
FPGA 即现场可编程逻辑阵列。是在CPLD 的基础上发展起来的新型高性能可编程逻辑器件。FPGA的集成度很高,其器件密度从数万门到数千万门不等,可以完成极其复杂的时序与组合逻辑电路功能,适用于高速、高密度的高端数字逻辑电路设计领域。新一代的FPGA 甚至集成了中央处理器( CPU ) 或数字处理器( DSP) 内核,在一片FPGA 上进行软硬件协同设计,为实现片上可编程系统( SOPC) 提供了强大的硬件支持。对微型打印机的驱动,传统方法是使用单片机是实现对其的时序控制。随着FPGA
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FPGA VHDL
在高性能计算、娱乐和科学计算市场,OpenCL的采用在持续增长。OpenCL的灵活性和便携性使之成为了一个开发图像处理应用的优秀平台。然而,OpenCL尚未应用到硬拷贝打印机和多功能打印机(MFP)市场。传统上,打印机/MFP市场使用全定制系统级芯片(SoC或ASIC)、专用集成电路进行图像处理。在本文中,我们探讨了配合Altera SoC FPGA(现场可编程门阵列)的OpenCL在核心MFP图像处理流水线中的应用。核心图像处理流水线以每分钟大于90页信纸大小的全色RGB持续速率运行,图像分辨率为6
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FPGA OpenCL
八、 仿真分析
由上图仿真结果可知,当有按键按下时,需要较长一段时间后,Key_Flag会有一个高电平脉冲,同时Key_Value更新为输入按键的反码。
为了确定消抖是成功的,这里再附上按键松开时的抖动细节图:
由图可知,松开按键时,该按键IO不断的检测到高电平和低电平,直到一段时间和,抖动方停止,稳定为按键没有按下时的状态
下图为整个工程的仿真结果,由图可知,每按下一次按键0(key_in[0]),led[0]的状态便翻
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FPGA 按键检测
引 言
传统气体压力测量仪器的传感器部分与数据采集系统是分离的,抗干扰的能力较差,并且通常被测对象的压力变化较快。因此不仅要求系统具有较快的数据吞吐速率,而且要能够适应复杂多变的工业环境,具有较好抗干扰性能、自我检测和数据传输的功能。
在此,利用FPGA具有扩展灵活,可实现片上系统(SoC),同时具有多种IP核可供使用等优点,设计了能够控制多路模拟开关、A/D转换、快速数据处理与传输、误差校正、温度补偿的智能传感器系统;同时将传感器与数据采集处理控制系统集成在一起,使系统更加紧凑,提高了系
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FPGA 压力传感器
瑞芯微能够同时联姻Intel、微软、ARM与谷歌,是源于大家对智能终端未来趋势判断的一致,也源于各自资源与技术的互补,更源于大陆潜在的巨大市场空间与辐射全球的能力,在残酷的市场竞争中实力和资源才是最关键的。
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瑞芯微 Intel ARM
前面说过,在C,C++等语言学习中,“Hello World”将会是第一个学习的代码,但是在FPGA中由于电路驱动的复杂性,与单片机雷同,我们无法在电脑上实现“Hello World”的显示,而必须依靠相关硬件。因此我们不得不在一定的基础上,才能讲解关于LCD1602字符液晶的驱动,以及Hello World的显示。
雷同于前面MCU按键消抖动移植代码,此处也可以移植MCU LCD1602驱动代码。本例程不是Bingo原创,是按照网友“
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FPGA 1602
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