- 0 引 言USB(通用串行總線)是英特爾、微軟、IBM、康柏等公司1994年聯(lián)合制定的一種通用串行總線規(guī)范,它解決了與網(wǎng)絡(luò)通信問題,而且端口擴(kuò)展性能好、容易使用。最新的USB2.0支持3種速率:低速1.5 Mbit/s,全速12 Mbit/
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Verilog C68013 68013 FPGA
- 摘要:以單片機(jī)和可編程邏輯器件(FPGA)為控制核心,設(shè)計了一個程控濾波器,實現(xiàn)了小信號程控放大、程控調(diào)整濾波器截止頻率和幅頻特性測試的功能。其中放大模塊由可變增益放大器AD603實現(xiàn),最大增益60dB,10dB步進(jìn)可調(diào)
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FPGA 程控濾波器
- 摘要:基于VGA接口時序以,高性能視頻D/A芯片ADV7120為核心。實現(xiàn)了基于嵌入式CPU S3C2440的VGA顯示子系統(tǒng)。系統(tǒng)一方面利用S3C24 40自帶的LCD控制器產(chǎn)生符合VGA顯示要求的時序邏輯,另一方面通過LCD數(shù)據(jù)線將數(shù)字RGB
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S3C2440 ARM VGA 處理器
- 基于ARM-WinCE平臺的時鐘同步設(shè)計,摘要:時鐘同步是分布式系統(tǒng)的核心技術(shù)之一,為實現(xiàn)基于ARM—WinCE嵌入式系統(tǒng)平臺的測試儀器組建分布式測試系統(tǒng),在介紹IEEE1588精確時鐘協(xié)議基本原理的基礎(chǔ)上,提出了使用具有IEEE1588協(xié)議硬件支持功能的DP836
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同步 設(shè)計 時鐘 平臺 ARM-WinCE 基于
- 摘要:為了擴(kuò)展VME總線和CAN總線的應(yīng)用范圍,充分利用兩種總線的不同傳輸特點,采用了模塊設(shè)計方法,提出一種基于FPGA和MCU的總線轉(zhuǎn)換方案。該方案給出了FPGA與上位VME總線部分的VME總線接口設(shè)計,利用MCU控制CPLD擴(kuò)
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CAN-VME FPGA MCU 總線
- 摘要:介紹一種基于FPGA的網(wǎng)絡(luò)圖像采集處理系統(tǒng)設(shè)計,該系統(tǒng)采用單片F(xiàn)PGA,實現(xiàn)了圖像的采集、壓縮和網(wǎng)絡(luò)傳輸功能,具有體積小,集成度高,算法升級靈活方便的特點。詳述了模塊的圖像采集邏輯、RAM控制邏輯、壓縮算法
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FPGA 網(wǎng)絡(luò) 圖像采集 處理系統(tǒng)
- 針對某些特殊的測試試驗要求測試系統(tǒng)高性能、微體積、低功耗,在存儲測試?yán)碚摶A(chǔ)上,進(jìn)行了動態(tài)存儲測試系...
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FPGA 存儲測試 采樣頻率
- 摘要:隨著技術(shù)的發(fā)展,工業(yè)檢測技術(shù)受到人們的重視,其中圖像檢測由于其具有直觀,方便,信息量較全面而使得它在工業(yè)檢測方面具有重要的應(yīng)用。以FPGA作為控制核心,設(shè)計了一個小型圖像采集系統(tǒng)。通過FPGA實現(xiàn)CMOS圖
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USB 系統(tǒng) 設(shè)計 采集 數(shù)字 FPGA 基于 圖像
- 引言當(dāng)前嵌入式系統(tǒng)技術(shù)已得到了廣泛應(yīng)用,但傳統(tǒng)嵌入式系統(tǒng)的人機(jī)接口多采用小鍵盤操作的文本菜單方式...
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FPGA 鼠標(biāo)接口 嵌入式系統(tǒng)
- ARM和CDMA在遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用,引言CDMA (Code Division Multiple Access) 又稱碼分多址,是在無線通訊上使用的技術(shù),CDMA允許所有使用者同時使用全部頻帶(1.2288Mhz),且把其他使用者發(fā)出訊號視為雜訊,完全不必考慮到訊號碰撞 (collision)
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監(jiān)控系統(tǒng) 應(yīng)用 視頻 遠(yuǎn)程 CDMA ARM
- 基于ARM-Linux和GPRS的家庭智能控制終端設(shè)計與實現(xiàn),1 引言隨著科技的不斷進(jìn)步,智能家居逐漸成為可能,而智能家居網(wǎng)絡(luò)終端則是智能家居的關(guān)鍵。本文介紹采用RS485工業(yè)總線,設(shè)計實現(xiàn)了一種基于嵌入式系統(tǒng)的家庭智能控制器。用戶可以通過短信及互聯(lián)網(wǎng)等方式現(xiàn)遠(yuǎn)程無線監(jiān)
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終端 設(shè)計 實現(xiàn) 智能控制 家庭 ARM-Linux GPRS 基于
- 基于ARM的雙頻RFID讀寫系統(tǒng)設(shè)計解析方案,引言鑒于目前國內(nèi)市場上應(yīng)用最為廣泛的射頻卡和讀寫器實現(xiàn)方法,本文采用ARM 嵌入式系統(tǒng)作為微控制器,設(shè)計了能對低頻125KHz 和高頻13.56MHz 的二種頻率RFID 卡操作的讀寫模塊,實現(xiàn)了的雙頻RFID 讀寫系統(tǒng)。2 系統(tǒng)設(shè)
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設(shè)計 解析 方案 系統(tǒng) 讀寫 ARM 雙頻 RFID 基于
- 基于ARM的Linux下LonWorks總線設(shè)備驅(qū)動設(shè)計,摘 要:利用神經(jīng)元芯片CYC53120和S3C2410芯片,實現(xiàn)嵌入式平臺下LONWorks總線的運用;同時介紹嵌入式Linux 下設(shè)備驅(qū)動程序的構(gòu)成,描述了LonWorks設(shè)備驅(qū)動程序的軟件框架,為嵌入式Linux設(shè)備的開發(fā)提供借鑒。LonWor
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設(shè)備驅(qū)動 設(shè)計 總線 LonWorks ARM Linux 基于
- 基于FPGA及嵌入式CPU(NiosⅡ)的TFT-LCD接口設(shè)計,摘要:本文介紹了一種基于 FPGA及 NiosII軟核處理器與 TFT-LCD接口的方法。它直接采用 CPU對存貯器的讀寫,實現(xiàn)了對 TFT-LCD屏的實時操作。它具有直接、有效和速度快等特點。該設(shè)計使 CPU對 TFT-LCD的控制極其簡單化
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TFT-LCD 接口 設(shè)計 Nios CPU FPGA 嵌入式 基于
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