PSoC(可編程片上系統)是Cypress半導體公司生產的包含有8位微處理器核和數字與模擬混合的信號陣列芯片,其應用領域與8位的MCU相同。與8位的MCU的區別在于PSoC的數字周邊資源(如定時器、PWM、UART等等)和模擬周邊資源(放大器、比較器、濾波器等等)以數字模塊和模擬模塊的方式給出。不同型號的PSoC芯片的差異,主要是擁有數字模塊和模擬模塊的數量不同,用戶可以根據自己的需要來定義這些模塊。所有這些預定義的模塊稱為用戶模塊。在PSoC Express出現以前,開發PSoC的應用項目與MCU的應用開發相似,使用PSoC Designer集成開發環境,根據項目的需要調用和配置資源(用戶模塊),然后編寫代碼(C或匯編)、編譯、調試等步驟,制成目標芯片。
標簽: Cypress PSoC 8位微處理器 可編程片上系統
上傳時間: 2013-12-31
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PSoC(可編程片上系統)是Cypress半導體公司生產的包含有8位微處理器核和數字與模擬混合的信號陣列芯片,其應用領域與8位的MCU相同。與8位的MCU的區別在于PSoC的數字周邊資源(如定時器、PWM、UART等等)和模擬周邊資源(放大器、比較器、濾波器等等)以數字模塊和模擬模塊的方式給出。不同型號的PSoC芯片的差異,主要是擁有數字模塊和模擬模塊的數量不同,用戶可以根據自己的需要來定義這些模塊。所有這些預定義的模塊稱為用戶模塊。在PSoC Express出現以前,開發PSoC的應用項目與MCU的應用開發相似,使用PSoC Designer集成開發環境,根據項目的需要調用和配置資源(用戶模塊),然后編寫代碼(C或匯編)、編譯、調試等步驟,制成目標芯片
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上傳時間: 2016-06-01
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PSoC(可編程片上系統)是Cypress半導體公司生產的包含有8位微處理器核和數字與模擬混合的信號陣列芯片,其應用領域與8位的MCU相同。與8位的MCU的區別在于PSoC的數字周邊資源(如定時器、PWM、UART等等)和模擬周邊資源(放大器、比較器、濾波器等等)以數字模塊和模擬模塊的方式給出。不同型號的PSoC芯片的差異,主要是擁有數字模塊和模擬模塊的數量不同,用戶可以根據自己的需要來定義這些模塊。所有這些預定義的模塊稱為用戶模塊。在PSoC Express出現以前,開發PSoC的應用項目與MCU的應用開發相似,使用PSoC Designer集成開發環境,根據項目的需要調用和配置資源(用戶模塊),然后編寫代碼(C或匯編)、編譯、調試等步驟,制成目標芯片
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上傳時間: 2016-06-01
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PSoC(可編程片上系統)是Cypress半導體公司生產的包含有8位微處理器核和數字與模擬混合的信號陣列芯片,其應用領域與8位的MCU相同。與8位的MCU的區別在于PSoC的數字周邊資源(如定時器、PWM、UART等等)和模擬周邊資源(放大器、比較器、濾波器等等)以數字模塊和模擬模塊的方式給出。不同型號的PSoC芯片的差異,主要是擁有數字模塊和模擬模塊的數量不同,用戶可以根據自己的需要來定義這些模塊。所有這些預定義的模塊稱為用戶模塊。在PSoC Express出現以前,開發PSoC的應用項目與MCU的應用開發相似,使用PSoC Designer集成開發環境,根據項目的需要調用和配置資源(用戶模塊),然后編寫代碼(C或匯編)、編譯、調試等步驟,制成目標芯片
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上傳時間: 2013-12-21
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PSoC(可編程片上系統)是Cypress半導體公司生產的包含有8位微處理器核和數字與模擬混合的信號陣列芯片,其應用領域與8位的MCU相同。與8位的MCU的區別在于PSoC的數字周邊資源(如定時器、PWM、UART等等)和模擬周邊資源(放大器、比較器、濾波器等等)以數字模塊和模擬模塊的方式給出。不同型號的PSoC芯片的差異,主要是擁有數字模塊和模擬模塊的數量不同,用戶可以根據自己的需要來定義這些模塊。所有這些預定義的模塊稱為用戶模塊。在PSoC Express出現以前,開發PSoC的應用項目與MCU的應用開發相似,使用PSoC Designer集成開發環境,根據項目的需要調用和配置資源(用戶模塊),然后編寫代碼(C或匯編)、編譯、調試等步驟,制成目標芯片
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上傳時間: 2016-06-01
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基于VHDL8路搶答器系統設計報告,7128S芯片的,有需要的朋友可以
上傳時間: 2014-01-01
上傳用戶:zwei41
現代通信越來越依靠全數字處理技術, 通信系統中的全數字調制解調意味著發射機 及接收機將全部采用數字信號處理(DSP) 算法, 從而整個通信系統就可以用DSP 芯片或超 大規模集成電路(VL S I) 器件來實現。對全數字BPSK 調制解調系統采用計算機仿真的方法 進行研究能清楚地了解通信系統中所運用的數字信號處理技術, 包括信息源、發送和接收 濾波器、內插器以及判決器等全部采用數字信號處理算法來實現。文章給出了BPSK 調制 解調系統各個模塊的算法和結構, 運用MA TLAB 軟件進行了仿真, 得出了各個部分的時域 和頻域波形圖, 系統仿真的設計方法對Q PSK、16QAM 等全數字調制解調系統的硬件實現 具有實際的指導意義。
上傳時間: 2016-06-15
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現代通信越來越依靠全數字處理技術, 通信系統中的全數字調制解調意味著發射機 及接收機將全部采用數字信號處理(DSP) 算法, 從而整個通信系統就可以用DSP 芯片或超 大規模集成電路(VL S I) 器件來實現。對全數字BPSK 調制解調系統采用計算機仿真的方法 進行研究能清楚地了解通信系統中所運用的數字信號處理技術, 包括信息源、發送和接收 濾波器、內插器以及判決器等全部采用數字信號處理算法來實現。文章給出了BPSK 調制 解調系統各個模塊的算法和結構, 運用MA TLAB 軟件進行了仿真, 得出了各個部分的時域 和頻域波形圖, 系統仿真的設計方法對Q PSK、16QAM 等全數字調制解調系統的硬件實現 具有實際的指導意義。
上傳時間: 2014-01-17
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現代通信越來越依靠全數字處理技術, 通信系統中的全數字調制解調意味著發射機 及接收機將全部采用數字信號處理(DSP) 算法, 從而整個通信系統就可以用DSP 芯片或超 大規模集成電路(VL S I) 器件來實現。對全數字BPSK 調制解調系統采用計算機仿真的方法 進行研究能清楚地了解通信系統中所運用的數字信號處理技術, 包括信息源、發送和接收 濾波器、內插器以及判決器等全部采用數字信號處理算法來實現。文章給出了BPSK 調制 解調系統各個模塊的算法和結構, 運用MA TLAB 軟件進行了仿真, 得出了各個部分的時域 和頻域波形圖, 系統仿真的設計方法對Q PSK、16QAM 等全數字調制解調系統的硬件實現 具有實際的指導意義。
上傳時間: 2013-12-10
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1. 搶答器同時供8名選手或8個代表隊比賽,分別用8個按鈕S0 ~ S7表示。 2. 設置一個系統清除和搶答控制開關S,該開關由主持人控制。 3. 搶答器具有鎖存與顯示功能。即選手按動按鈕,鎖存相應的編號,并在LED數碼管上顯示,同時揚聲器發出報警聲響提示。選手搶答實行優先鎖存,優先搶答選手的編號一直保持到主持人將系統清除為止。 4. 搶答器具有定時搶答功能,且一次搶答的時間由主持人設定(如30秒)。當主持人啟動"開始"鍵后,定時器進行減計時,同時揚聲器發出短暫的聲響,聲響持續的時間0.5秒左右。 5. 參賽選手在設定的時間內進行搶答,搶答有效,定時器停止工作,顯示器上顯示選手的編號和搶答的時間,并保持到主持人將系統清除為止。 6. 如果定時時間已到,無人搶答,本次搶答無效,系統報警并禁止搶答,定時顯示器上顯示00。
標簽: 搶答器
上傳時間: 2016-06-20
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