基于MSP430 系列單片機(jī)設(shè)計(jì)了體外臨時(shí)心臟起搏器的起搏裝置,給出了硬件設(shè)計(jì)電路和軟件的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。經(jīng)實(shí)驗(yàn)研究,該裝置比原有的以AT89c2051 型單片機(jī)制造的體外臨時(shí)心臟起搏器在單位電池供電的情況下使用期限更長,以實(shí)現(xiàn)低功耗,即將原來的工作電流削減一半以上,電池更換的頻率由原先的1 次/周,降低至1 次/月 。心臟起搏器是目前臨床上用于治療心搏徐緩的最有效醫(yī)療設(shè)備。當(dāng)患者心臟的竇房結(jié)或心肌的神經(jīng)傳導(dǎo)組織發(fā)生障礙時(shí),心臟起搏器就會通過起搏裝置人為的發(fā)放電脈沖,再經(jīng)體內(nèi)的導(dǎo)管電極刺激房室搏動[7]。隨著現(xiàn)代電子技術(shù)的飛速發(fā)展,電子產(chǎn)品的低功耗設(shè)計(jì)越來越受到人們的重視。低功耗設(shè)計(jì)包括了低電壓設(shè)計(jì)、低電流設(shè)計(jì)、相應(yīng)得軟硬件設(shè)計(jì)、充分利用現(xiàn)有資源、開發(fā)新資源等多層含意與技術(shù)[5] [6]。微功耗體外臨時(shí)心臟起搏器已經(jīng)成為各國、各公司競相研究的一個(gè)重要領(lǐng)域。
上傳時(shí)間: 2013-11-18
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家電制造業(yè)的競爭日益激烈,市場調(diào)整壓力越來越大,原始設(shè)備制造商們(OEM)為了面對這一挑戰(zhàn),必須在滿足電磁兼容性的條件下,不斷降低產(chǎn)品的成本。由于強(qiáng)調(diào)成本控制,為防止由電源和信號線的瞬變所產(chǎn)生的電器故障而實(shí)施必要的瞬態(tài)免疫保護(hù),對于家電設(shè)計(jì)者來說變得更具挑戰(zhàn)性。由于傳統(tǒng)的電源設(shè)計(jì)和電磁干擾(EMI)控制措施為節(jié)約成本讓路,家電設(shè)計(jì)者必須開發(fā)出新的技術(shù)來滿足不斷調(diào)整的電磁兼容(EMC)需求。本應(yīng)用筆記探討了瞬態(tài)電氣干擾對嵌入式微控制器(MCU)的影響,并提供了切實(shí)可行的硬件和軟件設(shè)計(jì)技術(shù),這些技術(shù)可以為電快速瞬變(EFT)、靜電放電(ESD)以及其它電源線或信號線的短時(shí)瞬變提供低成本的保護(hù)措施。雖然這種探討是主要針對家電制造商,但是也適用于消費(fèi)電子、工業(yè)以及汽車電子方面的應(yīng)用。 低成本的基于MCU 的嵌入式應(yīng)用特別容易受到ESD 和EFT 影響降低性能。即使是運(yùn)行在較低時(shí)鐘頻率下的微控制器,通常對快速上升時(shí)間瞬變也很敏感。這種敏感性歸咎于所使用的工藝技術(shù)。如今針對低成本8/16位的MCU的半導(dǎo)體工藝技術(shù)所實(shí)現(xiàn)的晶體管柵極長度在0.65 μm~0.25 μm范圍內(nèi)。此范圍內(nèi)的柵極長度能產(chǎn)生和響應(yīng)上升時(shí)間在次納秒范圍內(nèi)(或超過300 MHz 的等同帶寬)的信號。因此, MCU 能夠響應(yīng)進(jìn)入其引腳的ESD 或EFT 信號。除上述工藝技術(shù)之外, MCU 在ESD 或EFT 事件中的性能還會受到IC 設(shè)計(jì)及其封裝、印刷電路板(PCB)的設(shè)計(jì)、MCU 上運(yùn)行的軟件、系統(tǒng)設(shè)計(jì)以及ESD 或EFT 波形特征的影響。各因素的相對影響(強(qiáng)調(diào)對最大影響的貢獻(xiàn))如圖1 所示。
上傳時(shí)間: 2013-11-09
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單線LIN局部互連網(wǎng)絡(luò)總線采用的是一個(gè)新的標(biāo)準(zhǔn)。在性能要求不高的情況下,它使用更低價(jià)的解決方案補(bǔ)充了類似CAN 的高端汽車總線的不足,這篇文章講述了在現(xiàn)有的Philips 80C51 微控制器上是如何實(shí)現(xiàn)LIN 總線的。
標(biāo)簽: Philips LIN 微控制器 中的應(yīng)用
上傳時(shí)間: 2013-10-08
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基于P87 C591的CAN總線系統(tǒng)智能節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)Design of CAN System Intelligent Node Based on P87C591 給出了基于帶CAN控制器的單片8位微控制器P87C591的智能節(jié)點(diǎn)的硬件電路及軟件結(jié)構(gòu),詳細(xì)介紹了設(shè)計(jì)中的難點(diǎn)及實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)注意的問題。關(guān)鍵詞:CAN總線;智能節(jié)點(diǎn) Abstract:A h ardc ircuita nds oftw arec onfigurationo fth ei ntelligentnode based on a microcontroller with CAN controller P87C591 arepresented.E speciallyt hec ruxi nd esigninga ndt hep roblemst hatshould be paid attention in realizing are discussed in details.Keyw ords:C AN;in telligentn ode CA N 總線 是德國Bosch從20世紀(jì)80年代初為解決現(xiàn)代汽車中眾多的控制與測試儀器之間的數(shù)據(jù)交換而開發(fā)的一種串行數(shù)據(jù)通信協(xié)議,它是一種多主總線,通信介質(zhì)可以是雙絞線、同軸電纜或光導(dǎo)纖維。由于CAN總線具有較強(qiáng)的糾錯(cuò)能力,支持差分收發(fā),因而適合高噪聲環(huán)境。并具有較遠(yuǎn)的傳輸距離,適用于許多領(lǐng)域的分布式測控系統(tǒng)。目前已在工業(yè)自動化、建筑物環(huán)境控制、醫(yī)療設(shè)備等許多領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。CAN已成為國際標(biāo)準(zhǔn)化組織IS011898標(biāo)準(zhǔn)。
標(biāo)簽: P87C591 CAN 總線系統(tǒng) 智能節(jié)點(diǎn)
上傳時(shí)間: 2013-10-30
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《現(xiàn)代微機(jī)原理與接口技術(shù)》實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書 TPC-H實(shí)驗(yàn)臺C語言版 1.實(shí)驗(yàn)臺結(jié)構(gòu)1)I / O 地址譯碼電路如上圖1所示地址空間280H~2BFH共分8條譯碼輸出線:Y0~Y7 其地址分別是280H~287H、288H~28FH、290H~297H、298H~29FH、2A0H~2A7H、2A8H~2AFH、2B0H~2B7H、2B8H~2BFH,8根譯碼輸出線在實(shí)驗(yàn)臺I/O地址處分別由自鎖緊插孔引出供實(shí)驗(yàn)選用(見圖2)。 2) 總線插孔采用“自鎖緊”插座在標(biāo)有“總線”區(qū)引出數(shù)據(jù)總線D7~D0;地址總線A9~A0,讀、寫信號IOR、IOW;中斷請求信號IRQ ;DMA請求信號DRQ1;DMA響應(yīng)信號DACK1 及AEN信號,供學(xué)生搭試各種接口實(shí)驗(yàn)電路使用。3) 時(shí)鐘電路如圖-3所示可以輸出1MHZ 2MHZ兩種信號供A/D轉(zhuǎn)換器定時(shí)器/計(jì)數(shù)器串行接口實(shí)驗(yàn)使用。圖34) 邏輯電平開關(guān)電路如圖-4所示實(shí)驗(yàn)臺右下方設(shè)有8個(gè)開關(guān)K7~K0,開關(guān)撥到“1”位置時(shí)開關(guān)斷開,輸出高電平。向下打到“0”位置時(shí)開關(guān)接通,輸出低電平。電路中串接了保護(hù)電阻使接口電路不直接同+5V 、GND相連,可有效地防止因誤操作誤編程損壞集成電路現(xiàn)象。圖 4 圖 55) L E D 顯示電路如圖-5所示實(shí)驗(yàn)臺上設(shè)有8個(gè)發(fā)光二極管及相關(guān)驅(qū)動電路(輸入端L7~L0),當(dāng)輸入信號為“1” 時(shí)發(fā)光,為“0”時(shí)滅6) 七段數(shù)碼管顯示電路如圖-6所示實(shí)驗(yàn)臺上設(shè)有兩個(gè)共陰極七段數(shù)碼管及驅(qū)動電路,段碼為同相驅(qū)動器,位碼為反相驅(qū)動器。從段碼與位碼的驅(qū)動器輸入端(段碼輸入端a、b、c、d、e、f、g、dp,位碼輸入端s1、 s2)輸入不同的代碼即可顯示不同數(shù)字或符號。
標(biāo)簽: TPC-H 實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書 C語言 實(shí)驗(yàn)臺
上傳時(shí)間: 2013-11-22
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微控制器( MCU) 破解秘笈之中文有刪節(jié)版 前言2/71 摘要5/71 除外責(zé)任5/71 第一章 簡介 6/71 第二章 背景知識 7/71 2.1 硅芯片安全措施的演變 7/71 2.2 存儲器的種類14/71 2.3 安全保護(hù)的類型 15/71 第三章 破解技術(shù) 18/71 3.1 簡介 18/71 3.1.1 保護(hù)等級18/71 3.1.2 攻擊種類19/71 3.1.3 攻擊過程20/71 3.2 非侵入式攻擊 20/71 3.3 侵入式攻擊21/71 3.4 半侵入式攻擊 22/71 第四章 非侵入式攻擊23/71 4.1 含糊與安全23/71 4.2 時(shí)序攻擊24/71 4.3 窮舉攻擊24/71 4.4 功耗分析25/71 4.5 噪聲攻擊28/71 4.5.1 時(shí)鐘噪聲攻擊 29/71 4.5.2 電源噪聲攻擊 30/71 4.6 數(shù)據(jù)保持能力分析 30/71 4.6.1 低溫下SRAM的數(shù)據(jù)保持能力30/71 4.6.2 非易失存儲器的數(shù)據(jù)保持能力 33/71 第五章 侵入式攻擊 38/71 5.1 樣品的準(zhǔn)備38/71 5.1.1 打開封裝38/71 5.1.2 逆向處理40/71 5.2 反向工程 41/71 5.2.1 使用光學(xué)圖像來重建版圖41/71
上傳時(shí)間: 2013-10-23
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提出了一種在TI公司高性能數(shù)字信號處理器TMS320DM3730上進(jìn)行H.264編碼器(即x264編碼器)移植與優(yōu)化的方法,詳細(xì)描述了在CCS4.2開發(fā)平臺上進(jìn)行x264編碼器移植工作的基本原理和需要注意的問題。為了提高編碼速度,針對DM3730處理器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),對x264編碼器進(jìn)行了優(yōu)化,主要方法包括編譯器優(yōu)化、內(nèi)存優(yōu)化、C語言代碼優(yōu)化及匯編代碼優(yōu)化。對x264編碼器進(jìn)行的CIF格式編碼測試結(jié)果表明,在均值信噪比略微降低的前提下,編碼速度得到了顯著提高,因此獲得了更優(yōu)的編碼效率。
上傳時(shí)間: 2013-10-30
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SRWF-501-50型微功率無線模塊
上傳時(shí)間: 2013-11-12
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為實(shí)現(xiàn)對低功耗負(fù)載的微波供電,設(shè)計(jì)了應(yīng)用于2.45 GHz的微帶整流天線。在接收天線設(shè)計(jì)中,引入了光子晶體(PBG)結(jié)構(gòu),提高了接收天線的增益和方向性;在低通濾波器部分引入了缺陷地式(DGS)結(jié)構(gòu),以相對簡單的結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了2.8 GHz低通濾波器特性;最后通過ADS軟件設(shè)計(jì)得出了用于微帶傳輸線與整流二極管間的匹配電路。將接收天線、低通濾波器和整流電路三部分微帶電路進(jìn)行整合,完成整流天線的設(shè)計(jì)。通過實(shí)驗(yàn)測試,該整流天線的增益為4.29 dBi,最高整流效率為63%。通過引入光子晶體結(jié)構(gòu)和缺陷地式結(jié)構(gòu),在保證整流天線增益和整流效率的基礎(chǔ)上,有效地減小了天線的尺寸,簡化了設(shè)計(jì)方法。
標(biāo)簽: 2.45 GHz 應(yīng)用于 天線設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-10-29
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MPEG(Moving Picture Experts Group)和VCEG(Video Coding Experts Group)已經(jīng)聯(lián)合開發(fā)了一個(gè)比早期研發(fā)的MPEG 和H.263 性能更好的視頻壓縮編碼標(biāo)準(zhǔn),這就是被命名為AVC(Advanced Video Coding),也被稱為ITU-T H.264 建議和MPEG-4 的第10 部分的標(biāo)準(zhǔn),簡稱為H.264/AVC 或H.264。這個(gè)國際標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)與2003 年3 月正式被ITU-T 所通過并在國際上正式頒布。為適應(yīng)高清視頻壓縮的需求,2004 年又增加了FRExt 部分;為適應(yīng)不同碼率及質(zhì)量的需求,2006 年又增加了可伸縮編碼 SVC。
上傳時(shí)間: 2013-11-19
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