- 本文介绍了一种以四旋翼飞行器为载体的时域地空电磁探测系统。该系统采用Cortex-M3内核处理器,以全差分模拟前端压制电磁干扰,实现了24位低噪声、多通道电磁数据同步采样及存储,实现了一套由四旋翼飞行器搭载的时域电磁接收系统,并通过WiFi Mesh网络来进行地面远程监控。该系统具有高效、低成本、勘探深度大和空间分辨率高等优点,为地质勘探提供了一种可靠的新方法。
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四旋翼飞行器 时域地空电磁探测系统 Cortex-M3 201708
- 今天,ARM 在北京召开媒体发布会,正式宣布对其DesignStart项目进行升级,在此前开放Cortex-M0基础上,再次开放Cortex-M3处理器及相关IP子系统,对其免预付授权费。
此外,ARM 还详细介绍了为人工智能时代研发的全新的DynamIQ技术。据悉该技术已经应用到ARM 最新的 Cortex-A75处理器、ARM Cortex-A55处理器和ARM Mali-G72 图形处理器当中。
DesignStart项目升级:Cortex-M0后,Cortex-M3正式免预付授
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ARM M3
- 对于脉冲信号传输一百米左右距离的情况,首先用传输线理论分析了信号的传输特性,计算了信号传输的延时、衰减和反射;然后采用RS-485 串行总线标准及在传输终端接匹配电阻的电路来传输脉冲信
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脉冲信号 信号传输 MAX-485芯片
- VHDL超高速集成电路硬件描述语言是随着集成电路系统化和高度集成化逐步发展起来的,是一种用于数字系统设计、测试,面向多领域、多层次的IEEE标准硬件描述语言。
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VHDL Max+PlusⅡ EDA
- MAX® II CPLD 体系结构中两个独特的功能是其他 CPLD 所不具有的:内部振荡器和 8 Kbits 非易失用户闪存 ( 请参考图 1) 。
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MAX®II 体系结构 CPLD 独特功能
- 基于极具突破性的新型CPLD架构,MAX® II器件重新定义了CPLD的价值定位。传统意义上,CPLD由基于宏单元的逻辑阵列块(LAB)和特定的全局布线矩阵组成。对于基于宏单元的构架,随着逻辑密度的增加,布线区域呈指数性增长,因此当密度大于512宏单元时,该架构不具有高效的可升级性。
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架构 CPLD Max
- Quartus II设计软件是Altera提供的完整的多平台设计环境,能够直接满足特定设计需要,为可编程芯片系统(SOPC)提供全面的设计环境。Quartus II软件含有FPGA和CPLD设计所有阶段的解决方案。
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QuartusII Max+PlusII FPGA
- 气压计安装测量方法可以简单分为水银气压计和无液气压计。传统的水银气压计虽然具有无需外部供电,制作成本简单等特点,但是存在测量精度不够、存在读数误差、极限工作温度范围较窄等不足。因此,高精度、低功耗、使用简易的电子式无液气压计方案应运而生。本方案采用超低功耗的EFM32 作为主控MCU,气体压力检测部分采用美新最新推出的高精度数字式气压传感器MPTC120NWL 设计。
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测高仪 Cortex-M3 气压传感器
- 基于Energymicro 公司的32 位Cortex-M3 内核的超低功耗微控制器EFM32 与ACAM公司的高集成度TDC-GP21 芯片推出的超声波热量表方案,能够充分发挥EFM32 的超低功耗与高运算能力的特点及GP21 高精度的测量能力,它将成为超声波热量表方案中的最优之选。
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超声波热量表 低功耗 Cortex-M3
- 针对搬运机器人的前轮转向舵机和后轮驱动电机的控制要求,采用以Cortex-M3为内核的STM32F107作为主控制器,采用嵌入实时操作系统μC/OS-II,将程序分成启动任务、电机转速控制任务、舵机控制任务等相对独立的多个任务,并设定了各任务的优先级。该系统能较好地实现搬运机器人的运动控制。
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搬运机器人 μC/OS-II Cortex-M3
- STM32F103VCT是意法半导体基于Cortex-M3内核的处理器,性价比高。利用该处理器内置SPI接口控制器,对SD存储卡和I2S芯片进行控制,同时依靠处理器较高的工作速度,执行MP3软解码程序,即可完成MP3播放器系统设计。该系统平台还可根据其他需求,方便的进行功能扩充。
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MP3软解码 Cortex-M3 STM32
- 意法半导体在今年初发布了STM32-F2系列微控制器,以帮助开发人员实现要求苛刻的工业应用。新系列产品诞生于深受市场欢迎的STM32产品家族,拥有更高的性能、更大的存储容量和针对工业应用优化的外设。
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STM32-F2 微控制器 工业自动化 Cortex-M3
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