PC上位机通过串口发送数据至fpga,fpga存储数据至ram并将接收的数据通过串口发送至pc上位机
2024/9/22 0:41:42 7.36MB fpga uart ram
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这是关于双端口RAM的VHDL程序代码,nut_tpram--rtl这是源代码--sim这是modelsim仿真目录
2024/9/21 7:53:29 62KB FPGA VHDL
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C8051F340/1/2/3/4/5/6/7系列器件使用SiliconLabs的专利CIP-51微控制器内核。
CIP-51与MCS-51TM指令集完全兼容,可以使用标准803x/805x的汇编器和编译器进行软件开发。
CIP-51内核具有标准8052的所有外设部件,包括4个16位计数器/定时器、两个具有扩展波特率配置的全双工UART、一个增强型SPI端口、多达4352字节的内部RAM、128字节特殊功能寄存器(SFR)地址空间及多达40个I/O引脚。
2024/9/16 6:52:09 3.91MB C8051F 中文 pdf
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手册非常详尽,共18页。
JM12864M-2汉字图形点阵液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置8192个中文汉字(16X16点阵)、128个字符(8X16点阵)及64X256点阵显示RAM(GDRAM)。
2024/8/13 8:44:54 1.86MB 单片机 12864
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一、设计目标设计目的:设计一个含有36条指令的MIPS单周期处理器,并能将指令准确的执行并烧写到试验箱上来验证设计初衷1、理解MIPS指令结构,理解MIPS指令集中常用指令的功能和编码,学会对这些指令进行归纳分类。
2、了解熟悉MIPS体系中的处理器结构3、熟悉并掌握单周期处理器CPU的原理和设计4、进一步加强Verilog语言进行电路设计的能力二、实验设备1、装有xilinxISE的计算机一台2、LS-CPU-EXB-002教学系统实验箱一台三、实验任务1.、学习MIPS指令集,深入理解常用指令的功能和编码,并进行归纳确定处理器各部件的控制码,比如使用何种ALU运算,是否写寄存器堆等。
2、单周期CPU是指一条指令的所有操作在一个时钟周期内执行完。
设计中所有寄存器和存储器都是异步读同步写的,即读出数据不需要时钟控制,但写入数据需时钟控制。
故单周期CPU的运作即:在一个时钟周期内,根据PC值从指令ROM中读出相应的指令,将指令译码后从寄存器堆中读出需要的操作数,送往ALU模块,ALU模块运算得到结果。
如果是store指令,则ALU运算结果为数据存储的地址,就向数据RAM发出写请求,在下一个时钟上升沿真正写入到数据存储器。
如果是load指令,则ALU运算结果为数据存储的地址,根据该值从数据存RAM中读出数据,送往寄存器堆根据目的寄存器发出写请求,在下一个时钟上升沿真正写入到寄存器堆中。
如果非load/store操作,若有写寄存器堆的操作,则直接将ALU运算结果送往寄存器堆根据目的寄存器发出写请求,在下一个时钟上升沿真正写入到寄存器堆中。
如果是分支跳转指令,则是需要将结果写入到pc寄存器中的。
2024/7/22 14:06:56 2.55MB 计算机组成原 龙芯中科
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AndroidAPP/System性能稳定性测试工具:只要连接abd,可一键运行待测app,同时抓取系统RAM及CPU数据并生成曲线
2024/7/21 20:20:19 70.41MB python android app
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dsp的hpi实验代码在C54X系列中,只有542,545,548和549提供了标准8位HPI接口,而C54XX系列都提供了8位或16位的增强HPI接口。
外部主机或主处理器可以通过HPI接口读写C54X的片内RAM,从而大大提高数据交换的能力。
标准HPI接口中外部主机只能访问固定位置的2K大小的片内RAM,而增强HPI接口可以访问整个内部RAM。
本实验利用DES提供的HPI接口,学习HPI接口的设计和使用。
本实验的C语言源程序文件名为5402pp.c。
376KB dsp hpi
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VS10531003测试代码亲测通过正弦测试Ram测试放音测试
2024/7/6 21:55:07 11.25MB VS1053b vs1003
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PID算法控制电机速度,FPGA双口RAM通信
2024/6/29 13:20:26 12.79MB PID算法 双口RAM通信
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通过SCI引导模式将程序加载到设备的RAM中。
Thisapplicationisintendedtobeloadedintothedevice'sRAMviatheSCIbootmode.AftersuccessfullyloadedthisprogramimplementsamodifiedversionoftheSCIbootprotocolthatallowsauserapplicationtobeprogrammedintoflash
2024/6/24 8:15:26 43KB DSP
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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