SoC芯片,相较于传统的单一ARM处理器或FPGA芯片,IntelCycloneVSoCFPGA既拥有了ARM处理器灵活高效的数据运算和事务处理能力,同时又集成了FPGA的高速并行处理优势,同时,基于两者独特的片上互联结构,使用时可以将FPGA上的通用逻辑资源经过配置,映射为ARM处理器的一个或多个具有特定功能的外设。
2023/11/20 13:18:10 14.02MB fpga 嵌入式
1
有详细的EKF算法的介绍,以及对于SOC的估计,用此算法完成SOC在线估计
2023/10/26 9:01:52 698KB ekf soc
1
内含三套基于openrisc的最小系统构建所需的软件和硬件源码。
如果不想弄orpsoc和minsoc,想搭建自己的openrisc的soc,请参考。
使用方法,请参考对应的blog内容。
2023/10/24 4:51:09 5.33MB openrisc soc minisoc gpio
1
基于卡尔曼滤波的SOC估算模型,可通过串口读取实时数据,并将此数据作为模型输入使用。
2023/10/4 1:51:16 23KB 卡尔曼滤波 SOC 实时数据
1
针对特种工业缝纫机逐渐向高精度、高速度的专业化发展需求,设计了一款以基于ARM+SOC+DSP特种工业缝纫机控制系统,该方案集成了系统电源、运动控制板、交流伺服驱动器、三轴合一步进驱动器、ARM主板等功能模块。
该控制系统综合应用ARM、DSP、SOC等嵌入式技术,实现了对特种工业缝纫机缝纫机的高速、高精度运动控制,具有扩张功能快捷、操作方便、性价比高等优点,主要技术指标达到国际先进水平。
1
Holtek无线充电方案参考设计实现SoC(SystemonChip)架构,以HT66FW2230为无线充电发射端专用MCU,整合无线电源功率控制关键所需的高分辨率频率控制与电流量测电路,针对无线充电联盟WPC的通信协议也整合信号解调变与译码电路,有效精简外部应用电路,可针对产品特殊规格调整软件参数并搭配外部零件实现产品差异化的目标。
HT66FW2230的参考设计方案,已通过无线充电联盟WPC最新版本V1.2.3的认证,认证内容包含功率传输控制、通信协议、金属异物侦测、产品兼容性测试。
2023/9/19 22:15:47 1.1MB 无线充电
1
最新完整英文版IEC62282-8-101-2020Fuelcelltechnologies-Part8-101:Energystoragesystemsusingfuelcellmodulesinreversemode-Testproceduresfortheperformanceofsolidoxidesinglecellsandstacks,includingreversibleoperation(燃料电池技术-第8-101部分,以反向模式使用燃料电池模块的储能系统-固体氧化物单电池和电池组性能的测试程序,包括可逆操作)。
本标准解决了固体氧化物电池(SOC)和电池组组装单元的问题。
它提供了测试系统,仪器和测量方法,以测试SOC电池/电池组装配单元的性能,以进行储能。
它评估燃料电池模式,电解模式和/或可逆运行中的性能。
2023/8/10 2:17:25 47.41MB iec 62282 燃料电池 cell
1
《SoC设计方法与实现(第2版)》书本电子版+课件PPT。
原版是英文的,这个是中文ppt,仅供学习用。
2023/8/9 15:28:52 54.71MB IC设计 SOC 课本
1
文章提出了一种基于JTAG的SoC片上调试系统设计方法,该系统主要包括JTAG接口和片上调试模式控制单元。
通过执行不同的操作指令,该片上调试系统可实现断点设置、单步执行、寄存器和存储器内容监控、在线编程以及程序运行现场设置等调试功能。
文章同时说明了片上调试系统的工作原理和硬件架构。
2023/8/2 22:13:51 534KB SoC; 片上调试系统; JTAG; 指令
1
米联《ZYNQSoC修炼秘籍》pdf资料,里面包含整体《ZYNQSoC修炼秘籍》网手版(1183页,未完)和分章节版S01-S09(完整:S01_基于ZYNQ的FPGA基础入门;
S02_基于ZYNQ的SOC入门基础;
S03_基于ZYNQ的DMA与VDMA的应用开发;
S04_基于ZYNQ的HLS图像算法设计;
S05_基于ZYQN的以太网开发;
S06_图像处理专章;
S07_MIG访问DDR;
S08_GTX光通信_千兆万兆以太网通信-1;
S09_GTX接口PCIE应用),可用于ZYNQ的入门进阶学习,是难得的好资料
2023/7/22 22:36:49 132.73MB ZYNQ SoC 入门进阶
1
共 93 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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