- ARM和LINUX系統(tǒng)下嵌入式USB主機的設計,摘要:根據(jù)實際應用中嵌入式系統(tǒng)常需要具備USB 主機功能而大多數(shù)微處理芯片沒有集成這一功能的實際情況,提出了一套基于S3C44B0X 和SL811HST 的系統(tǒng)解決方案。本系統(tǒng)以ARM7 核心板加USB 擴展板為硬件實現(xiàn)方法;在ucL
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主機 設計 USB 嵌入式 LINUX 系統(tǒng) ARM
- 基于ATmega128和CH374的USB接口設計,摘要:針對嵌入式MCU的USB接口需求,提出了以ATmega128為微處理器,采用USB控制器CH374,用SPI串口方式設計了一款USB接口,以解決嵌入式MCU與PC機進行通訊問題。文中介紹了該接口的硬件電路和軟件設計方法,充分利用
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接口 設計 USB CH374 ATmega128 基于
- MCUUSB設備控制器IP核的設計,摘要:用硬件描述語言verilog HDL設計實現(xiàn)了一種MCUUSB設備控制器IP核。論文首先簡要介紹了設計的背景,重點對自主研發(fā)的將MCUUSB控制器集成于一個芯片的設計和研究分析。最后給出nc-verilog功能仿真方案以及FPGA驗
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設計 IP 控制器 設備 MCU&USB
- MicroBlaze在圖像高速雙向USB傳輸中的應用,摘要:在空間飛行器的遙感過程中,測獲的海量數(shù)據(jù)在實時壓縮、硬盤存儲的基礎上,還要與PC機進行通信。為了解決數(shù)據(jù)壓縮板在通用串行接口高速數(shù)據(jù)傳輸中雙重角色(主機/外設)的矛盾,本文采用具有OTG功能的USB 芯片ISP17
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傳輸 應用 USB 雙向 圖像 高速 MicroBlaze
- 為了更好的將USB的通用性和CAN的專業(yè)性結(jié)合起來,通過計算機的USB接口接入CAN專業(yè)網(wǎng)絡,實現(xiàn)系統(tǒng)控制的便利性和應用的高效性,本文講述了一種基于ARM7處理器實現(xiàn)USB接口與CAN總線的實例,通過其可以在PC實現(xiàn)對CAN總線
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ARM7 USB CAN 處理器
- 基于ARM和μC/OS-Ⅱ的嵌入式USB主機設計與應用,1 引 言通常情況下,打印機、海量存儲等設備是由普通PC機來驅(qū)動的,由于大量的測控、醫(yī)療等系統(tǒng)需要存儲、打印數(shù)據(jù),因此開發(fā)這類設備的嵌入式驅(qū)動是非常有實用價值的。目前,各種嵌入式設備基本上是通過軟盤存儲,并
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主機 設計 應用 USB 嵌入式 ARM C/OS- 基于
- 由于USB技術(shù)具有易于使用、熱插拔、速度快、功耗低等特點,使得USB通信技術(shù)得到廣泛應用?;诖?,本文提出了一種基于CH372芯片的USB通信技術(shù),可實現(xiàn)單片機與計算機之間的USB通訊?! ? CH372簡介 USB接口芯片種
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系統(tǒng) 方案設計 通信 USB CH372 芯片 基于
- 基于USB 2.0高速端口的ESD保護方案設計,通用串行總線(USB)高速數(shù)據(jù)應用也十分普遍,用戶在熱插撥任何USB外設時可能會導致ESD事件。此外,在離導電表面幾英寸的地方也可能發(fā)生空氣放電,可能損壞USB接口及芯片。因此,設計人員必須為USB元件提供ESD保護。
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保護 方案設計 ESD 高速 USB 2.0 基于
- USB由于具備下面幾個優(yōu)勢,從而成為使用者開發(fā)測試和測量測量應用的簡單選擇。
真正的即插即用:使用標準的低成本線纜簡單地將數(shù)據(jù)采集模塊和PC的USB端口相連。當模塊插入時,PC會自動識別該模塊,并安裝必要的
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USB 測試 測量 分析
- Maxim Integrated Products, Inc 于今日推出業(yè)內(nèi)尺寸最小、符合USB電池充電規(guī)范的USB電池充電檢測器MAX14578E/MAX14578AE。除了可以檢測Apple和Sony專有充電器適配器外,該系列器件還可以檢測USB標準下行端口(SDP)、USB充電下行端口(CDP)或?qū)S贸潆娖鞫丝?DCP)。一旦檢測到充電端口,MAX14578E/MAX14578AE將控制外部鋰離子(Li+)電池充電控制器,以優(yōu)化充電時間和充電效率。
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Maxim USB 檢測器 MAX14578E
- 本文將探討采用USB作為一種基于控制臺充電器技術(shù)背后的基本因素。它將涵蓋各種USB連接類型,包括如何設計一個可以減少充電時間和系統(tǒng)成本并能夠解決兼容性問題的專用充電端口。
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USB 電池充電器 DCP
- 一種CAN總線轉(zhuǎn)換USB接口的設計方案,摘要:為實現(xiàn)CAN總線與計算機的通信,便于CAN總線系統(tǒng)調(diào)試,提出一種基于FPGA的CAN總線轉(zhuǎn)換USB接口設計方案。利用USB總線與計算機通信,詳細論述了FPGA對SJA1000與CY7C68013A的具體控制過程以及CAN總線的通信實現(xiàn)。這
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接口 設計 方案 USB 轉(zhuǎn)換 CAN 總線 一種
- 基于LPC2119的USB-CAN轉(zhuǎn)換器的設計方案,通用串行總線(USB)作為一種協(xié)議規(guī)范,是以Intel為首的7家計算機及通信產(chǎn)業(yè)廠商公司于1994年11月共同提出,其除具有使用方便(即插即用)、功耗低、數(shù)據(jù)傳輸率高等優(yōu)點外,還具有軟硬件支持廣泛、功耗低、硬件結(jié)構(gòu)標準化
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設計 方案 轉(zhuǎn)換器 USB-CAN LPC2119 基于
- NEXYS 3 是Digilent公司新推出的FPGA學習開發(fā)平臺。是一款性價比較高的平臺。板載Spartan 6系列的XC6LX16-CS324芯片,雖然資源對于某些復雜的硬件運算電路設計可能緊張,但進行MicroBlaze嵌入式軟核的學習還是足夠的。
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Digilent USB
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