- 摘要:基于以DSP芯片TMS320F2812为核心的数字伺服控制器,以国微电子公司的SM1032国产CPLD(兼容Lattice公司的ispLSI 1032)为载体,设计了专用的系统硬件看门狗模块,具备识别DSP软件初始化时序、自由定制看门狗时序等
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CPLD 系统硬件 看门狗
- 嵌入式市场迫切要求以更低的功耗实现更高的性能,这一需求现已扩展到大量便携式和墙上电源供电的应用中。为满足该需求,飞思卡尔始终致力于将低功耗设计扩展到更广的领域。最新推出的Kinetis(动力学)系列ARM Cortex-
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新技 实现 创新 设计 MCU 功率
- 基于TDMI核的MCU ADuC7020的单电源心电检测系统设计,本文给出的设计采用单电源供电,可以解决上述问题并降低产品成本,同时该设计还在基于ARM核的嵌入式系统中采用了简单实用的算法,能快速准确定位QRS复波(即计算人的心率)。该设计面向广大家庭用户而设计,体积较小,
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心电 检测系统 设计 电源 ADuC7020 TDMI MCU 基于
- 触摸屏是成熟的技术,最基本、也是最常用的是4/5线电阻触摸屏。很多标准屏支持多种尺寸,可以选择多种解码模拟解决方案。电阻触摸屏支持多种输入方法,比如手指、触摸笔、手套和指甲等等。电容触摸屏是一种新的解决
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触摸 系统 实现 CPLD 电阻 触摸屏 基于
- 在液晶显示器中,因为MCU程序和OSD菜单等数据的保存需要,经常用到FLASH芯片,常见的有MCU、25×××,24C××,3...
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液晶显示器 FLASH芯片 MCU
- 采用CPLD的水下冲击波记录仪的应用设计,1.引言
随着大规模集成电路和单片机的迅速发展,复杂可编程逻辑器件(CPLD)具有使用灵活、可靠性高、功能强大的优点,在电子产品设计中得到了广泛的应用。CPLD可实现在系统编程,重复多次,而且还兼容IEEE1
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应用 设计 记录仪 冲击波 CPLD 水下 采用
- 调试嵌入式应用有很多种方法。设计者利用包含电路内置仿真器(in-circuit emulator,ICE)和电路内置调试器(in-circuit debugger,ICD)的调试工具可以快速构建出系统原型,帮助设计者在建立原型阶段和最终测试阶段查找
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三大 因素 浅析 真的 设计 嵌入式 MCU 快速
- 基于CPLD的节省电池能量的系统断电电路,今天,大多数的CPLD(复杂可编程逻辑器件)都采用可减少功耗的工作模式,但当系统未使用时,应完全切断电源以保存电池能量,从而实现很多设计者的终极节能目标。图1描述了如何在一片CPLD 上增加几只分立元件,实现一
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系统 断电 电路 能量 电池 CPLD 节省 基于
- 电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。本文介绍了最新的电机控制MCU技术发展及其应用。降低能耗的一个主要对象
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MCU 技术实现 电机 高效率
- 摘要:为测量锁相环锁定时间,通过比较各锁相环芯片的接口特点,设计通用的测量系统。该系统包括上位机、下位机软件以及基于AT89C 51的控制电路,上位机和下位机使用串口通信。通用性和实时性是系统最大特点,在软件
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测量 系统 设计 时间 锁定 MCU 相环 基于
- 浅析基于MCU的简化脉搏血氧仪集成设计方案,脉搏血氧仪是一种用于监视病人血氧饱和度的非浸入式仪器,它正受益于从昂贵的分立元件解决方案转向更高集成度的设计。但是,集成意味着需要就采用哪种处理架构做出艰难抉择。脉搏血氧仪依赖于脉搏强度或脉动流来进行
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MCU 脉搏血氧仪 集成设计 方案
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