引言
LPC2294是PHILIPS公司推出的一款功能強大、超低功耗且具有ARM7TDMI內核的32位微控制器。它具有豐富的片上資源,完全可以滿足一般的工業控制需要,同時還可以減少系統硬件設計的復雜度,提高系統的穩定性。
CAN(“Controller Area Network”)總線控制器局域網是一種能有效支持分布式控制或實時控制的串行通信網絡。CAN總線以其高性能、高可靠性、廉價等特性,越來越受到人們的重視和青睞。為了有效的管理工業現場的CAN節點,充分發揮CA
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ARM LPC2294
石油行業中的測井技術是一種井下油氣勘探方法,用于發現油氣藏,評估油氣儲量及其產量。從1927年發展至今已經出現第五代測井系統,即成像測井系統。成像測井系統通過成像井下儀傳感器陣列掃描或旋轉掃描測量,沿井眼縱向、周向或徑向采集地層信息,經測井電纜傳輸到井上成像測井地面系統,使用圖象處理技術得到井壁的二維圖象或井眼周圍某一探測深度以內的三維圖象。這比以往測井系統的曲線表示方法更精確、更直觀、更方便。
第四代數控測井地面系統以LED指示燈、數碼管等作為顯示器件,存在顯示信息量小,擴展不靈活,電路復雜等
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ARM LPC1788
無線網絡技術在近一兩年開始全面普及,無論是在家庭用戶還是企業用戶中,我們都能看到無線技術的影子。 認識無線監控,相信大家對有線監控系統比較了解,有線監控系統主要由網絡攝像機、云臺、視頻服務器、監控終端等設備組成。而無線監控系統所需要的設備則比較簡單,它只需要無線網絡攝像機、無線AP、監控終端等設備組成,如果需要遠距離無線監控,還要增加戶外無線網橋等設備。
在此提出一種基于嵌入式Windows CE5.O的無線視頻監控系統。解決了傳統視頻監控系統成本高、體積大、傳輸距離有限、功耗大、安裝不方便等問
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ARM S3C2440
行動裝置的普及,讓 ARM 架構的 CPU 大行其道,幾乎每臺行動裝置都少不了。而在 2014 年 Q4 的報告,AMR 仍舊維持在行動裝置的霸主地位。不過相比行動裝置的高市占,Arm 在企業端就沒那么風光,網路設備和伺服器晶片市占不高,
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▲ ARM 2014 年 Q4 與 2013 年 Q4 的營收、專利授權營收,和裝置采用 ARM 架構數量的比較。
ARM 在權利金方面的成長相當大,相比 2013 年 Q4,2014 年 Q4 成長 30%,包括嵌入式裝置會
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ARM
對于工程師而言,設計、評估和調試帶有模擬輸入/輸出(I/O)接口的混合信號電路始終面臨巨大挑戰。真實世界與模擬信號鏈路的微妙之處以及惡劣的工作環境,往往使得看起來簡單直接的設計目標成為難以逾越、耗時費力的項目。最終設計需要謹慎權衡模擬與混合信號IC的整合,包括運算放大器、A/D和D/A轉換器、比較器、高壓驅動器、模擬開關,將這些IC硬件連接在一起,構建成模擬通道。
數字領域專業背景的工程師,不熟悉模擬設計,而模擬設計中的元件選擇、物理布局以及成本等問題直接影響基本電路的性能和產品上市時間,使得項
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FPGA MAX11300
引 言
FPGA 即現場可編程邏輯陣列。是在CPLD 的基礎上發展起來的新型高性能可編程邏輯器件。FPGA的集成度很高,其器件密度從數萬門到數千萬門不等,可以完成極其復雜的時序與組合邏輯電路功能,適用于高速、高密度的高端數字邏輯電路設計領域。新一代的FPGA 甚至集成了中央處理器( CPU ) 或數字處理器( DSP) 內核,在一片FPGA 上進行軟硬件協同設計,為實現片上可編程系統( SOPC) 提供了強大的硬件支持。對微型打印機的驅動,傳統方法是使用單片機是實現對其的時序控制。隨著FPGA
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FPGA VHDL
在高性能計算、娛樂和科學計算市場,OpenCL的采用在持續增長。OpenCL的靈活性和便攜性使之成為了一個開發圖像處理應用的優秀平臺。然而,OpenCL尚未應用到硬拷貝打印機和多功能打印機(MFP)市場。傳統上,打印機/MFP市場使用全定制系統級芯片(SoC或ASIC)、專用集成電路進行圖像處理。在本文中,我們探討了配合Altera SoC FPGA(現場可編程門陣列)的OpenCL在核心MFP圖像處理流水線中的應用。核心圖像處理流水線以每分鐘大于90頁信紙大小的全色RGB持續速率運行,圖像分辨率為6
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FPGA OpenCL
八、 仿真分析
由上圖仿真結果可知,當有按鍵按下時,需要較長一段時間后,Key_Flag會有一個高電平脈沖,同時Key_Value更新為輸入按鍵的反碼。
為了確定消抖是成功的,這里再附上按鍵松開時的抖動細節圖:
由圖可知,松開按鍵時,該按鍵IO不斷的檢測到高電平和低電平,直到一段時間和,抖動方停止,穩定為按鍵沒有按下時的狀態
下圖為整個工程的仿真結果,由圖可知,每按下一次按鍵0(key_in[0]),led[0]的狀態便翻
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FPGA 按鍵檢測
引 言
傳統氣體壓力測量儀器的傳感器部分與數據采集系統是分離的,抗干擾的能力較差,并且通常被測對象的壓力變化較快。因此不僅要求系統具有較快的數據吞吐速率,而且要能夠適應復雜多變的工業環境,具有較好抗干擾性能、自我檢測和數據傳輸的功能。
在此,利用FPGA具有擴展靈活,可實現片上系統(SoC),同時具有多種IP核可供使用等優點,設計了能夠控制多路模擬開關、A/D轉換、快速數據處理與傳輸、誤差校正、溫度補償的智能傳感器系統;同時將傳感器與數據采集處理控制系統集成在一起,使系統更加緊湊,提高了系
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FPGA 壓力傳感器
瑞芯微能夠同時聯姻Intel、微軟、ARM與谷歌,是源于大家對智能終端未來趨勢判斷的一致,也源于各自資源與技術的互補,更源于大陸潛在的巨大市場空間與輻射全球的能力,在殘酷的市場競爭中實力和資源才是最關鍵的。
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瑞芯微 Intel ARM
前面說過,在C,C++等語言學習中,“Hello World”將會是第一個學習的代碼,但是在FPGA中由于電路驅動的復雜性,與單片機雷同,我們無法在電腦上實現“Hello World”的顯示,而必須依靠相關硬件。因此我們不得不在一定的基礎上,才能講解關于LCD1602字符液晶的驅動,以及Hello World的顯示。
雷同于前面MCU按鍵消抖動移植代碼,此處也可以移植MCU LCD1602驅動代碼。本例程不是Bingo原創,是按照網友“
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FPGA 1602
嵌入式系統的下一代必須要增強連接的安全性,尤其是那些控制關鍵基礎設施的系統。
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物聯網 ARM
蘋果在十年之內重新定義了三種產品:媒體播放器iPod,手機iPhone和個人電腦。在這三種革命性產品研發的故事中,哪些事情比蘋果本身更值得探究?這就是ARM的發展史。目前大家都在猜測:蘋果有可能在Macs產品中用ARM SoCs取代英特爾X86芯片。
回顧起來,蘋果與ARM的結盟遠早于iPod、iPhone和iPad,可以追溯到英國技術圖標的建立。從多方面來看,是蘋果將ARM帶進了半導體產業的地圖中。這是一個引人入勝的技術結盟的故事,這個故事源于一起特殊的設計需求,由來自于加利福尼亞的一個計算機
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蘋果 ARM
針對智能家居的特點及應用背景,設計了一種家庭多功能控制系統。該系統采用飛思卡爾公司ARM Cortex A8系列的i.MX51處理器作為MCU,在其上移植嵌入式Linux作為軟件開發平臺,并利用Qt相關技術為基礎設計友好的用戶界面,實現了ARM板的各功能模塊與服務器端的交互。系統同時具備數字可視對講、信息收發、家電控制、安防報警、家庭娛樂等功能。
1 系統的架構和功能
家庭智能控制系統主要由室內分機、單元門口機、小區圍墻機、管理中心終端機、管理中心服務器以及附件組成。系統采用分布式網絡結構
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Linux ARM
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