主控芯片为STM32F103,经过SPI总线对电容传感器PCAP01寄存器的读写,设置传感器的刷新频率和精度等参数,然后将读取的电容数据经过485传输出去。
2023/2/9 9:47:58 2.61MB 电容传感器 PCAP01 SPI总线 485通信
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Quartus软件入门及双向数据流总线的计划;计划一个8位位宽的双向数据总线,由使能端S控制总线数据流向,当S=00,C的数据赋给A;
当S=01,A的值赋给C;
S为其他值时,B的数据赋给C。
用VHDL编程计划该双向数据总线,并观察的仿真波形结果验证双向总线的功能。
2023/2/9 0:08:32 187KB 双向数据流总线
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ATSHA204的加密芯片驱动库,可以移植到单片机上。
撑持IIC总线和单总线
2023/2/6 9:43:31 77KB 加密 ATSHA204
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本文介绍了单片数字温度传感器LM92的工作原理及使用功能。
该传感器可以通过I2C总线接口对其内部寄存器进行读/写,其片内寄存器可以设置高/低的温度窗口门限及临界温度告警门限。
最后给出了LM92的应用实例及注意事项。
2023/1/29 14:25:57 361KB I2C LM92
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第1章概述 31.1SOC与SOPC技术简介 31.1.1SOC单片系统 31.1.2SOPC及其技术 31.2嵌入式系统简介 31.2.1嵌入式系统的概念与组成 31.2.2嵌入式系统的特点与应用 31.2.3嵌入式系统的发展趋势 3第2章FPGA设计基础 42.1QuartusII综述 42.1.1软件特点 42.1.2用户界面 42.2QuartusII设计流程 72.3流水灯的FPGA设计 82.4使用嵌入式逻辑分析仪进行实时测试 162.5FPGA内部存储器设计 202.6嵌入式锁相环altPLL宏功能模块调用 24第3章优化设置与时序分析 273.1Setting设置 273.2时序设置与分析 273.3分析结果查看 27第4章第三方EDA工具 284.1概述 284.2仿真工具ModelSim的使用 284.3ModelSim和QuartusⅡ联合使用 40第5章基于FPGA的DSP开发技术 415.1Matlab/DSPbuilder及其设计流程 415.2DSPBuilder的安装与注册 425.3基于MATLAB/Simulink模块的FIR滤波器设计与仿真 425.3基于IP核的FIR滤波器设计与仿真 54第6章SOPC设计基础 586.1NiosII处理器结构 586.2Avalon总线规范 696.3NiosII硬件开发 1056.4NiosII软件开发 1236.5HAL系统库 142第7章NiosII外设及其编程 1437.1PIO 1447.2UART 1497.3定时器 1557.4片内存储器 1597.5SDRAM控制器 1597.6Flash 1637.7DMA控制器 1637.8SPI 1687.9简单NIOSII系统建立 173第8章NiosII深入设计 1748.1定制NiosII用户指令 1748.2自定义Avalon从组件 1838.3NiosII多处理器系统 1838.4中缀处理 183
2023/1/25 0:07:13 4.62MB FPGA上建立SOPC
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USB转CAN总线原理图,采用AT89C52计划,带硬件复位电路
2023/1/16 22:24:49 93KB usb CAN 原理图
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USB接口设备的应用也以惊人的速度发展,几乎新型的PC都100%支持USB技术。
了解和掌握USB的应用及开发是计算机类、电子类、物理类本科生、大专生的新课题。
TPC-ZK-II微机接口实验系统正是在这种背景下推出的,该设备在TPC-ZK-II微机接口实验系统上配置了USB接口模块,直接与主机(PC)的USB接口连接,构成了一套完整的USB总线接口的微机接口实验系统。
2023/1/12 10:07:22 13.44MB 接口
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本设计采用单片机作为数据处理与控制单元,为了进行数据处理,单片机控制数字温度传感器,把温度信号通过单总线从数字温度传感器传递到单片机上。
单片机数据处理之后,发出控制信息改变报警和控制执行模块的形态,同时将当前温度信息发送到LED进行显示。
本系统可以实现多路温度信号采集与显示,可以使用按键来设置温度限定值,通过进行温度数据的运算处理,发出控制信号达到控制蜂鸣器和继电器的目的。
2023/1/11 12:09:17 607KB 51单片机 DS18B20
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FlexRay通讯协议运用于可靠的车内网络中,是一种具备毛病容错的高速汽车总线系统。
它已经成为同类产品的基准,将在未来很多年内,引导汽车电子产品控制结构的发展方向。
2023/1/11 12:54:29 1.2MB FlexRay
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汽车安卓大屏导航CAN总线设置,飞鸽导航,路畅导航,卡仕达导航可以运用
2017/1/14 5:23:30 1.89MB 汽车 导航 车载 can总线
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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