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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朱文杰编著的《S7-1200PLC编程与应用》分7章引见西门子公司S7—1200型可编程控制器的编程及应用。
第1章综述了PLC的基础知识、基本结构和工作原理,以及S7—1200PLC的特点和安装;
第2章细述了S7—1200PLC及其硬件模块的特性;
第3章引见了编程软件STEP7Basic的安装、组态与使用;
第4章详解了S7—1200PLC的编程指令;
第5章解说了S7—1200PLC的编程语言和组态;
第6章讲述了构建PROFINET通信网络的若干方式;
第7章给出了S7—1200PLC应用控制设计实例,尤其是水轮机组的PLC控制实例,供读者参考,举一反三。
本书遵循学习规律,循序渐进、结构合理,概念准确,便于消化吸收,从而应用于工程实践。
本书可作为高等院校电气工程及自动化应用电子、机电一体化、工业自动化等本科及研究生自动化专业的课程教材和毕业设计指导教材,也可供相关工程技术人员、电气工程师自学参考。
2023/1/22 12:48:58 102.92MB S7-1200 PLC
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泰克示波器编程手册,专供C、Labview编程运用,包含了各种泰克示波器的指令
2023/1/21 6:42:44 801KB 泰克示波器编程手册
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假设每个页面中可存放10条指令,分配给作业的内存块数为4。
用C语言语言模仿一个作业的执行过程,该作业共有320条指令,即它的地址空间为32页,目前它的所有页都还未调入内存。
在模仿过程中,如果所访问的指令已在内存,则显示其物理地址,并转下一条指令。
如果所访问的指令还未装入内存,则发生缺页,此时需要记录缺页的次数,并将相应页调入内存。
如果4个内存块均已装入该作业,则需要进行页面置换,最后显示其物理地址,并转向下一条指令。
在所有320条指令执行完毕后,请计算并显示作业运行过程中发生的缺页率。
置换算法:请分别考虑最佳置换算法(OPT)、先进先出(FIFO)算法和最近最久未使用算法(LRU)。
作业中指令的访问次序按下述原则生成:50%的指令是顺序执行的;
25%的指令是均匀分布在前地址部分;
25%的指令是均匀分布在后地址部分;
具体的实施方法是:   在[0,319]的指令地址之间随机选取一起点m;
   顺序执行下一条指令,即执行地址序号为m+1的指令;
   通过随机数,跳转到前地址部分[0,m+1]中的某条指令处,其序号为m1;
   顺序执行下一条指令,其地址序号为m1+1的指令;
   通过随机数,跳转到后地址部分[m1+2,319]中的某条指令处,其序号为m2;
   顺序执行下一条指令,其地址序号为m2+1的指令;
重复跳转到前地址部分,顺序执行,跳转到后地址部分,顺序执行的过程直至执行320条指令。
2023/1/18 0:15:31 8KB 请求调页
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这是个关于esp8266如何使用AT指令配置TCP客户端连接路由器实现透传的配置流程,流程顺序已给出,只要将AT指令按顺序以字符串的方式发送给esp8266即可,一旦配置成功,可断电自动重连。
2023/1/17 22:42:47 404B esp8266 TCP Client AT透传
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MIPS32位单周期CPU32位MIPS单周期CPU可以完成16条指令
2023/1/17 15:54:13 19KB MIPS32位
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利用NI的GPIB-USB-HS控制FLUKE8508A,显示加载gpib-32.dll,调用其中的函数控制FLUKE8508A(也可是其他仪器,按说明书更改指令即可),使用前需求安装NI的硬件驱动。
2023/1/17 3:42:18 1.82MB VC++,GPIB-USB-HS,gpib-32.dll
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电路模仿logisim进行mips单周期CPU开发,支持简单的mips指令
2023/1/15 11:56:15 175KB logisim mips
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本文档主要引见novatelOEM6板卡控制指令,包括RTK模式设置等。
2023/1/13 16:13:56 30.51MB novatelOEM6
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复旦1208非接触_CPU卡操纵DEMO指令
2023/1/12 18:04:56 3KB CPU卡指令 复旦1208
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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