1,用的库是官方的HAL库2,硬件是原子的F429核心板(底板没有。

),用到的外设有,NANDFLASH、SDRAM、USB、一个按键3,播放设备用的是windows的ECap软件。
4,NANDFLASH里面预存了原子的测试文件夹,里面有做好的AVI文件,名字是“[卢冠廷-一生所爱]_240160_10帧.avi”5,由于NANDFLASH读取速度不理想,变读取边发送USB的话,经常出错,而且帧卡顿,所以这里先把内容缓存到SDRAM上,然后在发送。
6,使用方法是上电后,点击按键,开始缓存AVI文件到SDRAM中,大约1分钟左右,就可以在ECap上播放了7,可以在串口上看到一些打印信息,核心板的串口是TTL电平的,需要自己转换。
2025/1/16 5:12:54 1.29MB stm32  UVC USB
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硬件乘法器发展史高速乘法器DSP芯片国外乘法器
2025/1/14 12:48:52 207KB 硬件乘法器 乘法器发展史
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本作品由本人自行设计,已调试完毕并且正常使用,另外还集成了RS485通讯和AT24C02的硬件功能,供网友自行扩展功能,是用来学习和研究的好帮手~
2025/1/13 6:55:21 5.81MB stm32 lora
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热电偶传感器是目前接触式测温中应用最广的热电式传感器,在工业用温度传感器中占有及其重要的地位。
本文设计了基于单片机的热电偶测温系统,该系统由供电部分、温度测量及A/D转换部分、单片机控制部分以及四位数码管显示部分组成。
该系统以STC89C52单片机为主控单元。
文中首先介绍了热电偶的测温原理及其特点等,另外对硬件电路包括温度转换芯片MAX6675、K型热电偶、89C52单片机、数码管等元器件及温度采集电路、温度转换电路、数码管显示电路做了详细的介绍及说明。
2025/1/12 21:35:12 5.33MB 温度测量
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本文档是电机控制基础,分为硬件设计和软件设计两大部分,主要设计的电机控制有伺服电机、步进电机、无刷直流电机、舵机的控制。
分析了各种电机的工作原理、构成。
对于BLDC的矢量控制,svpwm。
等等
2025/1/12 13:39:31 41.03MB 硬石科 BLDC永磁同 硬件开 电路图设
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针对目前具体产品中算法实现复杂且基于计算机(PC)平台的纯软件环境等问题,提出了一种视频车辆跟踪的嵌入式实现方法。
利用可编程片上技术,使得视频检测摆脱PC平台的依赖。
以NiosII软核处理器和外设知识产权(IP)核为硬件平台,结合模拟/数字信号转换(A/D)和数字/模拟信号转换(D/A)的视频接口,以μC/OS为操作系统,实现了视频检测的硬件与软件结合的嵌入式检测技术。
最后实验验证了设计的有效性。
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MIL全称为MatroxImagingLibrary,由加拿大Matrox公司开发;
MIL软件包是一个独立于硬件的、含有多个标准模块或组件的32位图像库,可以对图像进行采集、处理、分析、显示和存取操作,其功能覆盖图像领域的所有方面,使用起来也相当简单和方便;
MIL-Lite是MIL的子集,含有MIL的部分模块,可以进行图像的采集、显示、存取操作,还可以在图像上进行图形操作及LUT变换等;
MIL/MIL-Lite支持Matrox公司所有采集卡,如果应用程序采用其它公司的采集卡,则不能使用MIL/MIL-Lite的采集功能,但应用程序可以使用MIL/MIL-Lite的其它功能。
————————————————版权声明:本文为CSDN博主「文大侠」的原创文章,遵循CC4.0BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/wenzhou1219/article/details/7530317
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随着互联网应用的飞速发展,网络安全威胁持续增长。
关键基础设施的建设与安全防护关乎国家安全,必须高度重视。
文章阐述了美国和欧洲的措施,分析了中国应当如何应对,并从技术层面论述了基础软件与硬件、云计算基础设施、可信计算技术、身份鉴别机制等面临的技术挑战,分析了技术走势与最新进展。
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《LINUX设备驱动程序(第3版)》详细介绍了Linux。
如果您希望在Linux操作系统上支持计算机外部设备,或者在Linux上运行新的硬件,或者只是希望一般性地了解Linux内核的编程,就一定要阅读本书。
本书描述了如何针对各种设备编写驱动程序,而在过去,这些内容仅仅以口头形式交流,或者零星出现在神秘的代码注释中。
2025/1/9 12:01:43 2.1MB LINUX 驱动 中文版 科波特
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在冷冲压模具设计方面,三维设计的优势是不言而喻的,随着计算机硬件性能的不断提升,冷冲压模具设计完全应用三维软件可以得到实现,这也是模具设计的发展趋势,而这个软件用来出图和设计是很好的
2025/1/8 8:54:07 73.71MB UG
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡