前言
命题的起源是一款RS485从机设计过程中,需要给它提供一个手动设置从机地址的功能,市面上同类产品,一般是两种做法。
一种是纯软件,通过设备的RS485端口,按厂家给出的通信协议,比如Modbus RTU,修改它作为从机地址的寄存器的值,有些要求重启才生效。优点是节省了PCB面积和相关的元器件,缺点是操作麻烦,需要客户先搭建软硬件环境,把设备地址修改完后再安装到系统里。
另一种是硬件上提供了拨码开关,想修改地址时,拨成不同的地址组合就可以了。这种做法优点是操作很简单,不需要额外的
关键字:
RS485 MCU PCB 单片机 电阻
本文通过对多种压缩算法作进一步研究对比后发现,LZO压缩算法是一种被称为实时无损压缩的算法,LZO压缩算法在保证实时压缩速率的优点的同时提供适中的压缩率。如图1(A)给出了Linux操作系统下常见开源压缩算法的压缩速率的测试结果,LZO压缩算法速率极快;如图1(B)给出了Gzip压缩算法和LZO压缩算法的压缩率测试结构,从图中可以看出,LZO压缩算法可以提供平均约50%的压缩率。
1 LZO压缩算法基本原理分析
1.1 LZO压缩算法压缩原理
LZO压缩算法采用(重复长度L,指回
关键字:
LZO FPGA LZSS RAM 压缩算法
1 引言
本文介绍的温湿度传感器采用瑞萨电子生产的 R7F0C802 单片机作为控制单元,采集温度传感器 TC1047A 输出的电压信号和湿度传感器 HS11 01 LF 电路输出的频率信号,经计算处理,由异步串行通信接口输出可读性强的温度和湿度值。该温湿度传感器工作电源电压为 4.5 V~5.5VDC, 低功耗电流(MCU)为 290 µA@5MHz(TYP.), 响应时间小于 1 秒。 温度测量范围为-40~85℃, 测量精度达± 1 ℃。 湿度测量范围为 1~99
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瑞萨 单片机 温湿度传感器 MCU R7F0C802
1 USB Type-C接口介绍
二十年前,第一代通用串行总线(Universal Serial Bus, USB 1.0)的出现,为各自为政的电子行业通信标准注入了互通性。而最新发布的USB Type-C接口规范将USB技术提升到了一个新的高度,能够满足21世纪电子行业的需求,同时也将再一次改变计算机、消费类电子产品以及移动设备之间的互连方式。轻薄、坚固、无需区分插头方向的USB Type-C连接器拓展了由USB 3.1超速(SuperSpeed+)规范定义的各项功能,采用双通道实现高达20
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FPGA USB Type-C 充电器 嵌入式
1 理解Thumb-2
首先,让我们从一个看起来并不明显的起点开始讨论节能技术—指令集。所有Cortex-M CPU都使用Thumb-2指令集,它融合了32位ARM指令集和16位Thumb指令集,并且为原始性能和整体代码大小提供了灵活的解决方案。在Cortex-M内核上一个典型的Thumb-2应用程序与完全采用ARM指令完成的相同功能应用程序相比,代码大小减小到25%之内,而执行效率达到90%(当针对运行时间进行优化后)。
Thumb-2中包含了许多功能强大的指令,能够有效减少
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ARM Cortex-M CPU 存储器 MCU
1 系统方案
智能加样器系统以FPGA为控制核心,通过控制步进电机的运动,结合到位传感器,控制整个设备机械平台的正常运转;通过处理液位传感器信号和控制泵阀一体模块,实现加样功能;同时,采用无线网络与安卓手机通讯,将安卓手机作为无线控制终端和数据显示平台。系统的设计方案如图1所示。
为了提高系统加样速率与效率,设计了以试管架作为加样单位的加样方式。如图2所示,系统由步进电机带动机械推臂和行车,实现试管架在进样仓、加样区与出样仓之间的推动转移,并在加样区实现对试管的依次加样。这种新型的加样
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FPGA 传感器 液位探测 注射器 单片机
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 LCD1602
仿人假手作为肢残患者重获人手功能的主要对象,具有重大的社会需求。理想的假手应具有人手的仿生特征,主要体现在假手构造、控制方式与环境感知3个方面,但由于其有限的体积和复杂的传感器系统,对控制系统提出了更高的要求。
现有的控制系统有外置式和内置式两种。外置式控制系统多用于研究型假手,如Cyber Hand,Tokyo Hand,Vanderbilt Hand等,这种控制系统主要用于算法、方案的验证,在残疾人应用上推广意义较小。内置式控制系统在研究型假手和商业型假手上均有应用,其中研究型假手控制系统,
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FPGA DSP
1 什么是Worst Case
在汽车电子的应用中,为了保证我们的设计能满足汽车的环境要求和可靠性要求,需要在设计阶段充分考虑实际应用中的极端情况,即电路模型的Worst Case。从PCB外部来讲,主要考虑环境影响及信号的动态输入,一般涉及以下因素:
• 环境温度的高低极值;
• 输入信号的电平范围;
• 电源的极端情况等。
从PCB内部来讲,主要考虑元器件的误差、寿命以及安全工作范围等,一般涉及以下因素:
• 电源模块(L
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单片机 S12ZVM 蓄电池 MCU ADC
接上篇
2.2 驱动类型
在BCM设计中涉及到许多负载,对应不同的负载会采用不同的驱动类型,主要包括开关驱动和LED驱动两类。
2.2.1 开关驱动
驱动类型主要是从驱动负载的电路拓扑加以考虑,主要有高边驱动、低边驱动、半桥驱动和全桥驱动(包括两相全桥和三相全桥)四种,如图8所示。
这四种拓扑常采用开关器件来实现,开关器件种类很多,其中常见的有机械开关和半导体开关两种,出于能效和寿命方面的优势,目前半导体开关是BCM设计中的主流选择。半导体开关中有三极管、MOSFET和I
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BCM ECU LED 负载 MOSFET MCU
领先的技术分销商骏龙科技有限公司发布了基于Altera MAX® 10的“Mpression Odyssey(奥德赛)”物联网开发套件和电机驱动方案。Altera的MAX® 10 FPGA在低成本、单芯片、瞬时上电的可编程逻辑器件中提供了先进的处理能力,骏龙科技推出的产品进一步验证了MAX® 10 FPGA的卓越性能,并进一步丰富了Altera公司的工业解决方案。
“Mpression Odyssey(奥德赛)”开发套件是一
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骏龙科技 Altera FPGA
近年来,Sony、Oculus等公司纷纷推出各自的头戴式显示产品,引起市场关注。这里介绍了一种简捷有效的头戴式显示器方案,通过HDMI输入3D影音,就可以体验“虚拟现实”的真实场景。
1 方案描述
本方案采用东芝的接口转换芯片TC358870XBG作信号转换处理。MCU通过I2C总线控制TC358870XBG,来完成“HDMI -> MIPI-DSI”的信号转换。同时MCU可以通过中断检测TC358870XBG的工作状态。
上电复
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TC358870XBG HDMI 3D影像 MCU MIPI
针对LCD显示屏温度适应性差、可视角度小、LCD的通用驱动电路实现的对比度较低等缺点,采用OLED作为显示器件,设计并实现了一种使用FPGA驱动OLED的显示系统。采用PIC16F690单片机作为微处理器控制整机时序,利用FPGA进行视频信号处理,完成格式转换、色空间处理以及隔行转逐行操作,最终实现驱动显示。系统的测试结果表明,该方案不仅能显著提高画面对比度,而且能稳定显示监控图像,为后继功能的拓展提供了平台。
一种基于FPGA的OLED显示系统.pdf
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FPGA OLED
作为第3代显示器,有机电致发光器件(Organic Light Emitting Diode,OLED)由于其主动发光、响应快、高亮度、全视角、直流低压驱动、全固态以及不易受环境影响等优异特性,具有LCD无法比拟的优点,在手机、个人电子助理(PDA)、数码相机、车载显示、笔记本电脑、壁挂电视以及军事领域都具有广阔的应用前景,因而得到了业界广泛的关注。OLED发展至今,已经由最初的单色发展到现在的全彩,与此同时对驱动电路也提出了更高的要求,由最初的无灰阶单色静态驱动,到彩色动态驱动。
目前,OLE
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FPGA OLED
导读:MCU是什么?MCU就是我们日常生活中所用的单片机(微控制单元Microcontroller Unit)简称MCU。它集成了内处理器(CPU)、存储器(RAM、ROM)、计数器、以及I/O端口为一体的一块集成芯片。在此硬件电路基础上,将要处理的数据、计算方法、步骤、操作命令编制成程序,存放于MCU内部或外部存储器中,MCU在运行时能自动地、连续地从存储器中取出并执行。
MCU是什么——原理
MCU同温度传感器之间通过I2C总线连接。I2C总线占用2条MCU输入
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MCU RAM MCU是什么
mcu-fpga介绍
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