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mcu-fpga 文章 進(jìn)入mcu-fpga技術(shù)社區(qū)
無運(yùn)放的權(quán)電阻網(wǎng)絡(luò)在單片機(jī)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用(下)
- 接上篇 編程思路 對(duì)于電阻類數(shù)據(jù),常用的數(shù)表有電阻數(shù)表、AD數(shù)表。 1. 電阻數(shù)表,優(yōu)點(diǎn)是直觀,方便后期查驗(yàn),與電源電壓無關(guān);缺點(diǎn)和AD值之間需要額外的計(jì)算,占用系統(tǒng)時(shí)間。 2. AD數(shù)表,優(yōu)點(diǎn)是MCU只需做比較而無需乘除,與電源電壓無關(guān);缺點(diǎn)是不直觀,需要保存好原始的計(jì)算表格以備查驗(yàn)。 這里使用第二種AD數(shù)表,我們推導(dǎo)一下AD值與地址設(shè)置值之間的關(guān)系: 因?yàn)椴⒙?lián)電路和串聯(lián)電路都是線性電路,電源VCC的波動(dòng)會(huì)直接導(dǎo)致輸出電壓波動(dòng),所以直接把VCC和Vref連接能
- 關(guān)鍵字: MCU PCB 電阻 AD數(shù)表 VCC
無運(yùn)放的權(quán)電阻網(wǎng)絡(luò)在單片機(jī)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用(上)
- 前言 命題的起源是一款RS485從機(jī)設(shè)計(jì)過程中,需要給它提供一個(gè)手動(dòng)設(shè)置從機(jī)地址的功能,市面上同類產(chǎn)品,一般是兩種做法。 一種是純軟件,通過設(shè)備的RS485端口,按廠家給出的通信協(xié)議,比如Modbus RTU,修改它作為從機(jī)地址的寄存器的值,有些要求重啟才生效。優(yōu)點(diǎn)是節(jié)省了PCB面積和相關(guān)的元器件,缺點(diǎn)是操作麻煩,需要客戶先搭建軟硬件環(huán)境,把設(shè)備地址修改完后再安裝到系統(tǒng)里。 另一種是硬件上提供了撥碼開關(guān),想修改地址時(shí),撥成不同的地址組合就可以了。這種做法優(yōu)點(diǎn)是操作很簡(jiǎn)單,不需要額外的
- 關(guān)鍵字: RS485 MCU PCB 單片機(jī) 電阻
基于FPGA的LZO實(shí)時(shí)無損壓縮的硬件設(shè)計(jì)
- 本文通過對(duì)多種壓縮算法作進(jìn)一步研究對(duì)比后發(fā)現(xiàn),LZO壓縮算法是一種被稱為實(shí)時(shí)無損壓縮的算法,LZO壓縮算法在保證實(shí)時(shí)壓縮速率的優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)提供適中的壓縮率。如圖1(A)給出了Linux操作系統(tǒng)下常見開源壓縮算法的壓縮速率的測(cè)試結(jié)果,LZO壓縮算法速率極快;如圖1(B)給出了Gzip壓縮算法和LZO壓縮算法的壓縮率測(cè)試結(jié)構(gòu),從圖中可以看出,LZO壓縮算法可以提供平均約50%的壓縮率。 1 LZO壓縮算法基本原理分析 1.1 LZO壓縮算法壓縮原理 LZO壓縮算法采用(重復(fù)長(zhǎng)度L,指回
- 關(guān)鍵字: LZO FPGA LZSS RAM 壓縮算法
基于瑞薩單片機(jī) R7F0C802 的溫濕度傳感器設(shè)計(jì)
- 1 引言 本文介紹的溫濕度傳感器采用瑞薩電子生產(chǎn)的 R7F0C802 單片機(jī)作為控制單元,采集溫度傳感器 TC1047A 輸出的電壓信號(hào)和濕度傳感器 HS11 01 LF 電路輸出的頻率信號(hào),經(jīng)計(jì)算處理,由異步串行通信接口輸出可讀性強(qiáng)的溫度和濕度值。該溫濕度傳感器工作電源電壓為 4.5 V~5.5VDC, 低功耗電流(MCU)為 290 µA@5MHz(TYP.), 響應(yīng)時(shí)間小于 1 秒。 溫度測(cè)量范圍為-40~85℃, 測(cè)量精度達(dá)± 1 ℃。 濕度測(cè)量范圍為 1~99
- 關(guān)鍵字: 瑞薩 單片機(jī) 溫濕度傳感器 MCU R7F0C802
使用FPGA實(shí)現(xiàn)靈活的USB Type-C接口控制
- 1 USB Type-C接口介紹 二十年前,第一代通用串行總線(Universal Serial Bus, USB 1.0)的出現(xiàn),為各自為政的電子行業(yè)通信標(biāo)準(zhǔn)注入了互通性。而最新發(fā)布的USB Type-C接口規(guī)范將USB技術(shù)提升到了一個(gè)新的高度,能夠滿足21世紀(jì)電子行業(yè)的需求,同時(shí)也將再一次改變計(jì)算機(jī)、消費(fèi)類電子產(chǎn)品以及移動(dòng)設(shè)備之間的互連方式。輕薄、堅(jiān)固、無需區(qū)分插頭方向的USB Type-C連接器拓展了由USB 3.1超速(SuperSpeed+)規(guī)范定義的各項(xiàng)功能,采用雙通道實(shí)現(xiàn)高達(dá)20
- 關(guān)鍵字: FPGA USB Type-C 充電器 嵌入式
最小化ARM Cortex-M CPU功耗的方法與技巧
- 1 理解Thumb-2 首先,讓我們從一個(gè)看起來并不明顯的起點(diǎn)開始討論節(jié)能技術(shù)—指令集。所有Cortex-M CPU都使用Thumb-2指令集,它融合了32位ARM指令集和16位Thumb指令集,并且為原始性能和整體代碼大小提供了靈活的解決方案。在Cortex-M內(nèi)核上一個(gè)典型的Thumb-2應(yīng)用程序與完全采用ARM指令完成的相同功能應(yīng)用程序相比,代碼大小減小到25%之內(nèi),而執(zhí)行效率達(dá)到90%(當(dāng)針對(duì)運(yùn)行時(shí)間進(jìn)行優(yōu)化后)。 Thumb-2中包含了許多功能強(qiáng)大的指令,能夠有效減少
- 關(guān)鍵字: ARM Cortex-M CPU 存儲(chǔ)器 MCU
基于FPGA的高可靠全自動(dòng)加樣器
- 1 系統(tǒng)方案 智能加樣器系統(tǒng)以FPGA為控制核心,通過控制步進(jìn)電機(jī)的運(yùn)動(dòng),結(jié)合到位傳感器,控制整個(gè)設(shè)備機(jī)械平臺(tái)的正常運(yùn)轉(zhuǎn);通過處理液位傳感器信號(hào)和控制泵閥一體模塊,實(shí)現(xiàn)加樣功能;同時(shí),采用無線網(wǎng)絡(luò)與安卓手機(jī)通訊,將安卓手機(jī)作為無線控制終端和數(shù)據(jù)顯示平臺(tái)。系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案如圖1所示。 為了提高系統(tǒng)加樣速率與效率,設(shè)計(jì)了以試管架作為加樣單位的加樣方式。如圖2所示,系統(tǒng)由步進(jìn)電機(jī)帶動(dòng)機(jī)械推臂和行車,實(shí)現(xiàn)試管架在進(jìn)樣倉(cāng)、加樣區(qū)與出樣倉(cāng)之間的推動(dòng)轉(zhuǎn)移,并在加樣區(qū)實(shí)現(xiàn)對(duì)試管的依次加樣。這種新型的加樣
- 關(guān)鍵字: FPGA 傳感器 液位探測(cè) 注射器 單片機(jī)
【從零開始走進(jìn)FPGA】 LCD1602 Hello World
- 前面說過,在C,C++等語言學(xué)習(xí)中,“Hello World”將會(huì)是第一個(gè)學(xué)習(xí)的代碼,但是在FPGA中由于電路驅(qū)動(dòng)的復(fù)雜性,與單片機(jī)雷同,我們無法在電腦上實(shí)現(xiàn)“Hello World”的顯示,而必須依靠相關(guān)硬件。因此我們不得不在一定的基礎(chǔ)上,才能講解關(guān)于LCD1602字符液晶的驅(qū)動(dòng),以及Hello World的顯示。 雷同于前面MCU按鍵消抖動(dòng)移植代碼,此處也可以移植MCU LCD1602驅(qū)動(dòng)代碼。本例程不是Bingo原創(chuàng),是按照網(wǎng)友“
- 關(guān)鍵字: FPGA LCD1602
結(jié)合FPGA與DSP的仿人假手控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
- 仿人假手作為肢殘患者重獲人手功能的主要對(duì)象,具有重大的社會(huì)需求。理想的假手應(yīng)具有人手的仿生特征,主要體現(xiàn)在假手構(gòu)造、控制方式與環(huán)境感知3個(gè)方面,但由于其有限的體積和復(fù)雜的傳感器系統(tǒng),對(duì)控制系統(tǒng)提出了更高的要求。 現(xiàn)有的控制系統(tǒng)有外置式和內(nèi)置式兩種。外置式控制系統(tǒng)多用于研究型假手,如Cyber Hand,Tokyo Hand,Vanderbilt Hand等,這種控制系統(tǒng)主要用于算法、方案的驗(yàn)證,在殘疾人應(yīng)用上推廣意義較小。內(nèi)置式控制系統(tǒng)在研究型假手和商業(yè)型假手上均有應(yīng)用,其中研究型假手控制系統(tǒng),
- 關(guān)鍵字: FPGA DSP
汽車電子設(shè)計(jì)中的Worst Case理論計(jì)算及應(yīng)用實(shí)例
- 1 什么是Worst Case 在汽車電子的應(yīng)用中,為了保證我們的設(shè)計(jì)能滿足汽車的環(huán)境要求和可靠性要求,需要在設(shè)計(jì)階段充分考慮實(shí)際應(yīng)用中的極端情況,即電路模型的Worst Case。從PCB外部來講,主要考慮環(huán)境影響及信號(hào)的動(dòng)態(tài)輸入,一般涉及以下因素: • 環(huán)境溫度的高低極值; • 輸入信號(hào)的電平范圍; • 電源的極端情況等。 從PCB內(nèi)部來講,主要考慮元器件的誤差、壽命以及安全工作范圍等,一般涉及以下因素: • 電源模塊(L
- 關(guān)鍵字: 單片機(jī) S12ZVM 蓄電池 MCU ADC
BCM硬件設(shè)計(jì)的平臺(tái)化和半導(dǎo)體化(中)
- 接上篇 2.2 驅(qū)動(dòng)類型 在BCM設(shè)計(jì)中涉及到許多負(fù)載,對(duì)應(yīng)不同的負(fù)載會(huì)采用不同的驅(qū)動(dòng)類型,主要包括開關(guān)驅(qū)動(dòng)和LED驅(qū)動(dòng)兩類。 2.2.1 開關(guān)驅(qū)動(dòng) 驅(qū)動(dòng)類型主要是從驅(qū)動(dòng)負(fù)載的電路拓?fù)浼右钥紤],主要有高邊驅(qū)動(dòng)、低邊驅(qū)動(dòng)、半橋驅(qū)動(dòng)和全橋驅(qū)動(dòng)(包括兩相全橋和三相全橋)四種,如圖8所示。 這四種拓?fù)涑2捎瞄_關(guān)器件來實(shí)現(xiàn),開關(guān)器件種類很多,其中常見的有機(jī)械開關(guān)和半導(dǎo)體開關(guān)兩種,出于能效和壽命方面的優(yōu)勢(shì),目前半導(dǎo)體開關(guān)是BCM設(shè)計(jì)中的主流選擇。半導(dǎo)體開關(guān)中有三極管、MOSFET和I
- 關(guān)鍵字: BCM ECU LED 負(fù)載 MOSFET MCU
駿龍科技最新物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)套件和電機(jī)驅(qū)動(dòng)方案擴(kuò)展Altera MAX 10 FPGA的應(yīng)用
- 領(lǐng)先的技術(shù)分銷商駿龍科技有限公司發(fā)布了基于Altera MAX® 10的“Mpression Odyssey(奧德賽)”物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)套件和電機(jī)驅(qū)動(dòng)方案。Altera的MAX® 10 FPGA在低成本、單芯片、瞬時(shí)上電的可編程邏輯器件中提供了先進(jìn)的處理能力,駿龍科技推出的產(chǎn)品進(jìn)一步驗(yàn)證了MAX® 10 FPGA的卓越性能,并進(jìn)一步豐富了Altera公司的工業(yè)解決方案。 “Mpression Odyssey(奧德賽)”開發(fā)套件是一
- 關(guān)鍵字: 駿龍科技 Altera FPGA
基于TC358870XBG的頭戴式顯示方案
- 近年來,Sony、Oculus等公司紛紛推出各自的頭戴式顯示產(chǎn)品,引起市場(chǎng)關(guān)注。這里介紹了一種簡(jiǎn)捷有效的頭戴式顯示器方案,通過HDMI輸入3D影音,就可以體驗(yàn)“虛擬現(xiàn)實(shí)”的真實(shí)場(chǎng)景。 1 方案描述 本方案采用東芝的接口轉(zhuǎn)換芯片TC358870XBG作信號(hào)轉(zhuǎn)換處理。MCU通過I2C總線控制TC358870XBG,來完成“HDMI -> MIPI-DSI”的信號(hào)轉(zhuǎn)換。同時(shí)MCU可以通過中斷檢測(cè)TC358870XBG的工作狀態(tài)。 上電復(fù)
- 關(guān)鍵字: TC358870XBG HDMI 3D影像 MCU MIPI
一種基于FPGA的OLED顯示系統(tǒng)
- 針對(duì)LCD顯示屏溫度適應(yīng)性差、可視角度小、LCD的通用驅(qū)動(dòng)電路實(shí)現(xiàn)的對(duì)比度較低等缺點(diǎn),采用OLED作為顯示器件,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種使用FPGA驅(qū)動(dòng)OLED的顯示系統(tǒng)。采用PIC16F690單片機(jī)作為微處理器控制整機(jī)時(shí)序,利用FPGA進(jìn)行視頻信號(hào)處理,完成格式轉(zhuǎn)換、色空間處理以及隔行轉(zhuǎn)逐行操作,最終實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)顯示。系統(tǒng)的測(cè)試結(jié)果表明,該方案不僅能顯著提高畫面對(duì)比度,而且能穩(wěn)定顯示監(jiān)控圖像,為后繼功能的拓展提供了平臺(tái)。 一種基于FPGA的OLED顯示系統(tǒng).pdf
- 關(guān)鍵字: FPGA OLED
基于FPGA的OLED真彩色動(dòng)態(tài)圖像顯示的實(shí)現(xiàn)
- 作為第3代顯示器,有機(jī)電致發(fā)光器件(Organic Light Emitting Diode,OLED)由于其主動(dòng)發(fā)光、響應(yīng)快、高亮度、全視角、直流低壓驅(qū)動(dòng)、全固態(tài)以及不易受環(huán)境影響等優(yōu)異特性,具有LCD無法比擬的優(yōu)點(diǎn),在手機(jī)、個(gè)人電子助理(PDA)、數(shù)碼相機(jī)、車載顯示、筆記本電腦、壁掛電視以及軍事領(lǐng)域都具有廣闊的應(yīng)用前景,因而得到了業(yè)界廣泛的關(guān)注。OLED發(fā)展至今,已經(jīng)由最初的單色發(fā)展到現(xiàn)在的全彩,與此同時(shí)對(duì)驅(qū)動(dòng)電路也提出了更高的要求,由最初的無灰階單色靜態(tài)驅(qū)動(dòng),到彩色動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)。 目前,OLE
- 關(guān)鍵字: FPGA OLED
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