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循環(huán)(huán)移位

  • CAN、I2S、I2C、SPI、SSP總線的介紹和比較

    計算機基本知識、SPI總線說明串行外圍設(shè)備接口SPI(serial peripheral interface)總線技術(shù)是Motorola公司推出的一種同步串行接口,Motorola公司生產(chǎn)的絕大多數(shù)MCU(微控制器)都配有SPI硬件接口,如68系列MCU,SPI用于CPU與各種外圍器件進(jìn)行全雙工、同步串行通訊。SPI可以同時發(fā)出和接收串行數(shù)據(jù)。它只需四條線就可以完成MCU與各種外圍器件的通訊,這四條線是:串行時鐘線(CSK)、主機輸入/從機輸出數(shù)據(jù)線(MISO)主機輸出/從機輸入數(shù)據(jù)線(MOSD)、低電平有效從機選擇線es。這些外圍器件可以是簡單的TTL移位寄存器,復(fù)雜的LCD顯示驅(qū)動器,A/D.D/A轉(zhuǎn)換子系統(tǒng)或其他的MCU,當(dāng)SPI工作時,在移位寄存器中的數(shù)據(jù)逐位從輸出引腳(MOSI)輸出(高位在前),同時從輸入引腳(MISO)接收的數(shù)據(jù)逐位移到移位寄存器(高位在前),發(fā)送一個字節(jié)后,從另一個外圍器件接收的字節(jié)數(shù)據(jù)進(jìn)入移位寄存器中。主SPI的時鐘信號(SCK)使傳輸同步,其典型系統(tǒng)框圖如下圖所示。

    標(biāo)簽: can i2s i2c spi ssp

    上傳時間: 2022-06-19

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  • CMOS集成電路版圖TannerL-Edit設(shè)計入門

    Tanner版圖流程舉例(反相器)集成電路設(shè)計近年來發(fā)展相當(dāng)迅速,許多設(shè)計需要借助計算機輔助設(shè)計軟件。作為將來從事集成電路設(shè)計的工作人員,至少需要對版圖有所了解,但是許多軟件(如cadence)實在工作站上執(zhí)行的,不利于初學(xué)者。L-Edit軟件是基于PC上的設(shè)計工具,簡單易學(xué),操作方便,通過學(xué)習(xí),掌握版圖的設(shè)計流程。Tanner Pro簡介:Tanner Pro是一套集成電路設(shè)計軟件,包括S-EDIT,T-SPICE,W-EDIT,L-EDIT,與LVS,他們的主要功能分別如下:1、S-Edit:編輯電路圖2,T-Spice:電路分析與模擬3,W-Edit:顯示T-Spice模擬結(jié)果4,L-Edit:編輯布局圖、自動配置與繞線、設(shè)計規(guī)則檢查、截面觀察、電路轉(zhuǎn)化5、LVS:電路圖與布局結(jié)果對比設(shè)計規(guī)則的作用設(shè)計規(guī)則規(guī)定了生產(chǎn)中可以接受的幾何尺寸的要求和達(dá)到的電學(xué)性能。對設(shè)計和制造雙方來說,設(shè)計規(guī)則既是工藝加工應(yīng)該達(dá)到的規(guī)范,也是設(shè)計必循遵循的原則設(shè)計規(guī)則表示了成品率和性能的最佳折衷

    標(biāo)簽: cmos

    上傳時間: 2022-06-21

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  • 深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及目標(biāo)檢測學(xué)習(xí)筆記

    上面是一段實時目標(biāo)識別的演示, 計算機在視頻流上標(biāo)注出物體的類別, 包括人、汽車、自行車、狗、背包、領(lǐng)帶、椅子等。今天的計算機視覺技術(shù)已經(jīng)可以在圖片、視頻中識別出大量類別的物體, 甚至可以初步理解圖片或者視頻中的內(nèi)容, 在這方面,人工智能已經(jīng)達(dá)到了3 歲兒童的智力水平。這是一個很了不起的成就, 畢竟人工智能用了幾十年的時間, 就走完了人類幾十萬年的進(jìn)化之路,并且還在加速發(fā)展。道路總是曲折的, 也是有跡可循的。在嘗試了其它方法之后, 計算機視覺在仿生學(xué)里找到了正確的道路(至少目前看是正確的) 。通過研究人類的視覺原理,計算機利用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)( Deep Neural Network,NN)實現(xiàn)了對圖片的識別,包括文字識別、物體分類、圖像理解等。在這個過程中,神經(jīng)元和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展,以及處理器(尤其是GPU)強大的算力,給人工智能技術(shù)的發(fā)展提供了很大的支持。本文是一篇學(xué)習(xí)筆記, 以深度優(yōu)先的思路, 記錄了對深度學(xué)習(xí)(Deep Learning)的簡單梳理,主要針對計算機視覺應(yīng)用領(lǐng)域。

    標(biāo)簽: 深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 目標(biāo)檢測

    上傳時間: 2022-06-22

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  • SPI通信的總結(jié)

    STM32---SPI通信的總結(jié)(庫函數(shù)操作)本文主要由7 項內(nèi)容介紹SPI 并會在最后附上測試源碼供參考:1. SPI 的通信協(xié)議2. SPI 通信初始化(以STM32為從機, LPC1114為主機介紹)3. SPI 的讀寫函數(shù)4. SPI 的中斷配置5. SPI 的SMA 操作6. 測試源碼7. 易出現(xiàn)的問題及原因和解決方法一、SPI 的通信協(xié)議SPI(Serial Peripheral Interfac)e是一種串行同步通訊協(xié)議,由一個主設(shè)備和一個或多個從設(shè)備組成,主設(shè)備啟動一個與從設(shè)備的同步通訊,從而完成數(shù)據(jù)的交換。SPI 接口一般由4 根線組成,CS片選信號(有的單片機上也稱為NSS),SCLK時鐘信號線, MISO 數(shù)據(jù)線(主機輸入從機輸出) ,MOSI 數(shù)據(jù)線(主機輸出從機輸入),CS 決定了唯一的與主設(shè)備通信的從設(shè)備,如沒有CS 信號,則只能存在一個從設(shè)備,主設(shè)備通過產(chǎn)生移位時鐘信號來發(fā)起通訊。通訊時主機的數(shù)據(jù)由MISO 輸入,由MOSI 輸出,輸入的數(shù)據(jù)在時鐘的上升或下降沿被采樣,輸出數(shù)據(jù)在緊接著的下降或上升沿被發(fā)出(具體由SPI的時鐘相位和極性的設(shè)置而決定) 。

    標(biāo)簽: spi 通信

    上傳時間: 2022-06-22

    上傳用戶:shjgzh

  • STM32的SPI通信總結(jié)-含DMA

    本文主要由7 項內(nèi)容介紹SPI并會在最后附上測試源碼供參考:1. SPI的通信協(xié)議2. SPI通信初始化(以STM32為從機, LPC1114為主機介紹)3. SPI的讀寫函數(shù)4. SPI的中斷配置5. SPI的SMA操作6. 測試源碼7. 易出現(xiàn)的問題及原因和解決方法一、SPI的通信協(xié)議SPI(Serial Peripheral Interface)是一種串行同步通訊協(xié)議,由一個主設(shè)備和一個或多個從設(shè)備組成,主設(shè)備啟動一個與從設(shè)備的同步通訊,從而完成數(shù)據(jù)的交換。SPI 接口一般由4 根線組成, CS片選信號(有的單片機上也稱為NSS),SCLK時鐘信號線, MISO數(shù)據(jù)線(主機輸入從機輸出),MOSI數(shù)據(jù)線(主機輸出從機輸入) ,CS 決定了唯一的與主設(shè)備通信的從設(shè)備,如沒有CS 信號,則只能存在一個從設(shè)備,主設(shè)備通過產(chǎn)生移位時鐘信號來發(fā)起通訊。通訊時主機的數(shù)據(jù)由MISO輸入,由MOSI輸出,輸入的數(shù)據(jù)在時鐘的上升或下降沿被采樣,輸出數(shù)據(jù)在緊接著的下降或上升沿被發(fā)出(具體由SPI的時鐘相位和極性的設(shè)置而決定) 。二、以STM32為例介紹SPI通信1. STM32f103 帶有3 個SPI模塊其特性如下:2 SPI

    標(biāo)簽: stm32 spi通信 dma

    上傳時間: 2022-06-22

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  • SPI時序圖詳解

    SPI總線協(xié)議及SPI時序圖詳解SP1是英語Serial Peripheral Interface的縮寫,顧名思義就是串行外圍設(shè)備接口。SPI是一種高速的、全雙工、同步的通信總線,并且在芯片的管腳上只占用四根線,節(jié)約了芯片的管腳,同時為PCB的布局上節(jié)省空間,提供方便,正是出于這種簡單易用的特性,現(xiàn)在越來越多的芯片集成了這種通信協(xié)議。SP1是一個環(huán)形總線結(jié)構(gòu),由ss(cs)、sck,sdi、sdo構(gòu)成,其時序其實很簡單,主要是在sck的控制下,兩個雙向移位寄存器進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。上升沿發(fā)送、下降沿接收、高位先發(fā)送上升沿到來的時候,sdo上的電平將被發(fā)送到從設(shè)備的寄存器中,下降沿到來的時候,sdi上的電平將被接收到主設(shè)備的寄存器中,假設(shè)主機和從機初始化就緒:并且主機的sbuff-Oxaa(10101010),從機的sbuff-0x55(01010101),下面將分步對spi的8個時鐘周期的數(shù)據(jù)情況演示一遍(假設(shè)上升沿發(fā)送數(shù)據(jù))。

    標(biāo)簽: spi 時序

    上傳時間: 2022-06-23

    上傳用戶:fliang

  • 基于CPLD和VHDL的一種線陣CCD驅(qū)動電路的設(shè)計

    1引言隨著CCD技術(shù)的飛速發(fā)展,傳統(tǒng)的時序發(fā)生器實現(xiàn)方法如單片機D口驅(qū)動法,EPROM動法,直接數(shù)字驅(qū)動法等,存在著調(diào)試?yán)щy、靈活性較差、驅(qū)動時鐘頻率低等缺點,已不能很好地滿足CCD應(yīng)用向高速化,小型化,智能化發(fā)展的需要。而可編程邏輯器件CPLD具有了集成度高、速度快、可靠性好及硬件電路易于編程實現(xiàn)等特點,可滿足這些需要,而且其與VHDL語言的結(jié)合可以更好地解決上述問題,非常適合CCD驅(qū)動電路的設(shè)計。再加上可編程邏輯器件可以通過軟件編程對其硬件的結(jié)構(gòu)和工作方式進(jìn)行重構(gòu),從而使得硬件的設(shè)計可以如同軟件設(shè)計那樣方便快捷,本文以東芝公司TCD1702C為例,闡述了利用CPLD技術(shù),在分析其驅(qū)動時序關(guān)系的基礎(chǔ)上,使用VHDL語言實現(xiàn)了CCD驅(qū)動的原理和方法。2線陣的工作原理及驅(qū)動時序分析TCD1702C為THOSHBA公司生產(chǎn)的一種有效像元數(shù)為7500的雙溝道二相線陣CCD,其像敏單元尺寸為7um×7um×7um長寬高。中心距亦為7um.最佳工作頻率IMHzTCD1702C的原理結(jié)構(gòu)如圖1所示。它包括:由存儲電極光敏區(qū)和電荷轉(zhuǎn)移電極轉(zhuǎn)移柵組成的攝像機構(gòu),兩個CCD移位寄存器,輸出機構(gòu)和補償機構(gòu)四個部分,如圖1所示,

    標(biāo)簽: cpld vhdl ccd 驅(qū)動電路

    上傳時間: 2022-06-23

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  • CCD圖像傳感器詳解匯總

    CCD( Charge Coupled Device )全稱為電荷耦合器件,是70 年代發(fā)展起來的新型半導(dǎo)體器件。它是在MOS集成電路技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,為半導(dǎo)體技術(shù)應(yīng)用開拓了新的領(lǐng)域。它具有光電轉(zhuǎn)換、信息存貯和傳輸?shù)裙δ埽哂屑啥雀摺⒐男 ⒔Y(jié)構(gòu)簡單、壽命長、性能穩(wěn)定等優(yōu)點,故在固體圖像傳感器、信息存貯和處理等方面得到了廣泛的應(yīng)用。CCD圖像傳感器能實現(xiàn)信息的獲取、轉(zhuǎn)換和視覺功能的擴展,能給出直觀、真實、多層次的內(nèi)容豐富的可視圖像信息,被廣泛應(yīng)用于軍事、天文、醫(yī)療、廣播、電視、傳真通信以及工業(yè)檢測和自動控制系統(tǒng)。實驗室用的數(shù)碼相機、光學(xué)多道分析器等儀器,都用了CCD作圖象探測元件。一個完整的CCD器件由光敏單元、轉(zhuǎn)移柵、移位寄存器及一些輔助輸入、輸出電路組成。CCD工作時,在設(shè)定的積分時間內(nèi)由光敏單元對光信號進(jìn)行取樣,將光的強弱轉(zhuǎn)換為各光敏單元的電荷多少。取樣結(jié)束后各光敏元電荷由轉(zhuǎn)移柵轉(zhuǎn)移到移位寄存器的相應(yīng)單元中。移位寄存器在驅(qū)動時鐘的作用下,將信號電荷順次轉(zhuǎn)移到輸出端。將輸出信號接到示波器、圖象顯示器或其它信號存儲、處理設(shè)備中,就可對信號再現(xiàn)或進(jìn)行存儲處理。由于CCD光敏元可做得很小(約10um),所以它的圖象分辨率很高。

    標(biāo)簽: ccd 圖像傳感器

    上傳時間: 2022-06-23

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  • DS1302實時時鐘芯片的中文資料詳細(xì)概述

    DS1302包括時鐘/日歷寄存器和31字節(jié)(8位)的數(shù)據(jù)暫存寄存器,數(shù)據(jù)通信僅通過一條串行輸入輸出口。實時時鐘/日歷提供包括秒、分、時、日期、月份和年份信息。閏年可自行調(diào)整,可選擇12小時制和24小時制,可以設(shè)置AM、PM。  主要工作原理圖如Figure 1 所示:移位寄存器,控制邏輯,晶振,時鐘和RAM。在進(jìn)行任何數(shù)據(jù)傳輸時,必須被制高電平(注意雖然將它置為高電平,內(nèi)部時鐘還是在晶振作用下走時的,此時,允許外部讀寫數(shù)據(jù)),在每個SCLK上升沿時數(shù)據(jù)被輸入,下降沿時數(shù)據(jù)被輸出,一次只能讀寫一位,適度還是寫需要通過串行輸入控制指令來實現(xiàn)(也是一個字節(jié)),通過8個脈沖便可讀取一個字節(jié)從而實現(xiàn)串行輸入與輸出。最初通過8個時鐘周期載入控制字節(jié)到移位寄存器。如果控制指令選擇的是單字節(jié)模式,連續(xù)的8個時鐘脈沖可以進(jìn)行8位數(shù)據(jù)的寫和8位數(shù)據(jù)的讀操作,SCLK時鐘的上升沿時,數(shù)據(jù)被寫入DS1302,SCLK脈沖的下降沿讀出DS1302的數(shù)據(jù)。8個脈沖便可讀寫一個字節(jié)。在突發(fā)模式,通過連續(xù)的脈沖一次性讀寫完7個字節(jié)的時鐘/日歷寄存器(注意時鐘/日歷寄存器要讀寫完),也可以一次性讀寫8~328位RAM數(shù)據(jù)(可按實際情況讀寫一定數(shù)量的位,不必全部讀寫, 兩者的區(qū)別)。

    標(biāo)簽: ds1302 實時時鐘

    上傳時間: 2022-06-24

    上傳用戶:默默

  • SPI詳解(AVR)

    一.SPI總線簡介串行外圍設(shè)備接口SPI(serial peripheral interface)總線技術(shù)是Motorola公司推出的一種同步串行接口。SPI用于CPU與各種外圍器件進(jìn)行全雙工、同步串行通訊。它只需四條線就可以完成MCU與各種外圍器件的通訊,這四條線是:串行時鐘線(CSK、主機輸入/從機輸出數(shù)據(jù)線(MISO)、主機輸出/從機輸入數(shù)據(jù)線(MOSI)、低電平有效從機選擇線CS。當(dāng)SPI工作時,在移位寄存器中的數(shù)據(jù)逐位從輸出引腳(MOSl)輸出(高位在前),同時從輸入引腳(MISO)接收的數(shù)據(jù)逐位移到移位寄存器(高位在前)。發(fā)送一個字節(jié)后,從另一個外圍器件接收的字節(jié)數(shù)據(jù)進(jìn)入移位寄存器中。即完成一個字節(jié)數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶嵸|(zhì)是兩個器件寄存器內(nèi)容的交換。主SPI的時鐘信號(SC)使傳輸同步。其典型系統(tǒng)框圖如下圖所示。

    標(biāo)簽: spi avr

    上傳時間: 2022-06-25

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