- 为了更好的将USB的通用性和CAN的专业性结合起来,通过计算机的USB接口接入CAN专业网络,实现系统控制的便利性和应用的高效性,本文讲述了一种基于ARM7处理器实现USB接口与CAN总线的实例,通过其可以在PC实现对CAN总线
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ARM7 USB CAN 处理器
- 基于ARM和μC/OS-Ⅱ的嵌入式USB主机设计与应用,1 引 言通常情况下,打印机、海量存储等设备是由普通PC机来驱动的,由于大量的测控、医疗等系统需要存储、打印数据,因此开发这类设备的嵌入式驱动是非常有实用价值的。目前,各种嵌入式设备基本上是通过软盘存储,并
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主机 设计 应用 USB 嵌入式 ARM C/OS- 基于
- PHILIPS半导体在超过20年中作为工业UART(通用异步接收器发送器)的第一号供应商,不断提供高性能(SC28Lxxx和SC ...
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NXP UART
- 目前扩展串口的方法主要有以下方法, ①、采用串口扩展芯片实现,如ST16C550、ST16C554、SP2538、MAX3110等,虽然成本较高, 但系统的可靠性得到了保证,适用于数据量较大、串口需求较多的系统;②、采用分时切换的方法
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设计思想 UART 软件 单片机
- 由于USB技术具有易于使用、热插拔、速度快、功耗低等特点,使得USB通信技术得到广泛应用。基于此,本文提出了一种基于CH372芯片的USB通信技术,可实现单片机与计算机之间的USB通讯。 1 CH372简介 USB接口芯片种
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系统 方案设计 通信 USB CH372 芯片 基于
- 小尺寸的MAX3108通用异步收发器与128字的接收和发送FIFO每个(UART)是控制通过串行I ² C或SPI™控制器接口 ...
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MAX3108 FIFO SPI UART
- 基于USB 2.0高速端口的ESD保护方案设计,通用串行总线(USB)高速数据应用也十分普遍,用户在热插拨任何USB外设时可能会导致ESD事件。此外,在离导电表面几英寸的地方也可能发生空气放电,可能损坏USB接口及芯片。因此,设计人员必须为USB元件提供ESD保护。
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保护 方案设计 ESD 高速 USB 2.0 基于
- USB由于具备下面几个优势,从而成为使用者开发测试和测量测量应用的简单选择。
真正的即插即用:使用标准的低成本线缆简单地将数据采集模块和PC的USB端口相连。当模块插入时,PC会自动识别该模块,并安装必要的
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USB 测试 测量 分析
- Maxim Integrated Products, Inc 于今日推出业内尺寸最小、符合USB电池充电规范的USB电池充电检测器MAX14578E/MAX14578AE。除了可以检测Apple和Sony专有充电器适配器外,该系列器件还可以检测USB标准下行端口(SDP)、USB充电下行端口(CDP)或专用充电器端口(DCP)。一旦检测到充电端口,MAX14578E/MAX14578AE将控制外部锂离子(Li+)电池充电控制器,以优化充电时间和充电效率。
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Maxim USB 检测器 MAX14578E
- 本文将探讨采用USB作为一种基于控制台充电器技术背后的基本因素。它将涵盖各种USB连接类型,包括如何设计一个可以减少充电时间和系统成本并能够解决兼容性问题的专用充电端口。
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USB 电池充电器 DCP
- 一种CAN总线转换USB接口的设计方案,摘要:为实现CAN总线与计算机的通信,便于CAN总线系统调试,提出一种基于FPGA的CAN总线转换USB接口设计方案。利用USB总线与计算机通信,详细论述了FPGA对SJA1000与CY7C68013A的具体控制过程以及CAN总线的通信实现。这
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接口 设计 方案 USB 转换 CAN 总线 一种
- 采用μPD78045F实现异步串行UART功能的方法,本文给出在mu;PD78045F上采用软件模拟方式,使用2个I/O口线和一个8位定时器实现异步串行UART功能的方法。本方法占用资源少,设置和使用简单方便,帧格式可自由改变。 设计思路 每一个UART都应具备如下功能:
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UART 功能 方法 串行 异步 PD78045F 实现 采用
- 基于LPC2119的USB-CAN转换器的设计方案,通用串行总线(USB)作为一种协议规范,是以Intel为首的7家计算机及通信产业厂商公司于1994年11月共同提出,其除具有使用方便(即插即用)、功耗低、数据传输率高等优点外,还具有软硬件支持广泛、功耗低、硬件结构标准化
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设计 方案 转换器 USB-CAN LPC2119 基于
- NEXYS 3 是Digilent公司新推出的FPGA学习开发平台。是一款性价比较高的平台。板载Spartan 6系列的XC6LX16-CS324芯片,虽然资源对于某些复杂的硬件运算电路设计可能紧张,但进行MicroBlaze嵌入式软核的学习还是足够的。
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Digilent USB
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