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解碼器技術要求

  • SPI時序圖詳解

    SPI總線協議及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,節約了芯片的管腳,同時為PCB的布局上節省空間,提供方便,正是出于這種簡單易用的特性,現在越來越多的芯片集成了這種通信協議。SP1是一個環形總線結構,由ss(cs)、sck,sdi、sdo構成,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行數據交換。上升沿發送、下降沿接收、高位先發送上升沿到來的時候,sdo上的電平將被發送到從設備的寄存器中,下降沿到來的時候,sdi上的電平將被接收到主設備的寄存器中,假設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個時鐘周期的數據情況演示一遍(假設上升沿發送數據)。

    標簽: spi 時序

    上傳時間: 2022-06-23

    上傳用戶:fliang

  • FreeRTOS移植PIC18F25K22全過程詳解

    1 準備1.1 硬件和編譯環境1.1.1 開發板硬件選用PIC18F25K22,在淘寶上可以買到開發板, LIXUE 工作室出品的。價格在140 左右。1.1.2 IDE編譯環境為MPLAB IDE V8.87C 編譯器為MCC18,版本號為3.38(以上編譯環境均由開發板中的光盤提供)1.1.3 仿真器PICkit3,同一家店買的1.2 FreeRTOS 相關移植文件準備1.2.1 下載移植文件在Microchip 官網下載通用移植文件http://embeddedcodesource.com/rtos我是選了下面這個,點擊download 即可下載,解壓后里面存在如下文件,1.2.2 查找有用的文件下載到的FreeRTOS為6.0.4 版本1)找到三個.c 文件如上圖所示,解壓后,主要的文件在FreeRTOS\Source文件夾中,如下所示:其中list.c , queue.c ,tasks.c 無需修改,作為主要的FreeRTOS的文件,2)找到與.c 文件對應的.h 文件如下圖所示,與之對應的在FreeRTOS\Source\include文件夾中:找到list.h , queue.h ,tasks.h,也無需修改。3)另外還有用的文件包括FreeRTOS.h , portable.h ,projdef.h4)找到heap_1.c找到FreeRTOS\Source\portable\MemMang文件夾里面5)移植修改文件主要包括port.c portmacro.h,在找到FreeRTOS\Source\portable\MPLAB\PIC18F文件夾里面6)其他文件在FreeRTOS_C18\FreeRTOS PrimerEjemplo文件夾中包含了主體的Demo 工程文件,關注FreeRTOSConfig.h,還有兩個.lkr 鏈接文件。2 示例Demo 說明點開FreeRTOS_C18\FreeRTOS PrimerEjemplo 文件夾中的.mcw 工程文件,發現提示丟失文件,如下所示,其實是定位出現文件,依次對應步驟1.2.2 中的各個文件夾位置查找,重新定位即可,定位好之后,編譯即可通過,

    標簽: freertos

    上傳時間: 2022-06-24

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  • 基于LTspice的射極跟隨器仿真實驗

    基于LTspice的射極跟隨器仿真實驗1,實驗要求與目的(1)進一步掌握靜態工作點的調試方法,深入理解靜態工作點的作用。(2)調節電路的跟隨范圍,使輸出信號的跟隨范圍最大。(3)測量電路的電壓放大倍數、輸入電阻和輸出電阻。(4)測量電路的頻率特性。2·實驗原理在射極跟隨器電路中,信號由基極和地之間輸入,由發射極和地之間輸出,集電極交流等效接地,所以,集電極是輸入/輸出信號的公共端,故稱為共集電極電路。又由于該電路的輸出電壓是跟隨輸入電壓變化的,所以又稱為射極跟隨器。3.實驗電路射極跟隨器電路如圖 1所示。4.實驗步驟(1)靜態工作點的調整。按圖 1連接電路,輸入信號由信號發生器產生一個幅度為 1V、頻率為1kHz的正弦信號。要注意使信號不失真輸出。(2)跟隨范圍調節。增大輸入信號直到輸出出現失真,觀察出現了飽和失真還是截止失真,再增大或減小信號,使失真消除。再次增大輸入信號,若出現失真,再調節信號使輸出波形達到最大不失真輸出,此時電路的靜態工作點是最佳工作點,輸入信號是最大的跟隨范圍。最后輸入信號增加到28 v,電路達到最大不失真輸出如圖 2所示。最大輸入、輸出信號波形如圖 3所示。

    標簽: ltspice 射極跟隨器

    上傳時間: 2022-06-26

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  • 逆變器電路DIY(圖文詳解)

    本文的主要介紹了逆變器電路 DIY制作過程,并介紹了逆變器工作原理、逆變器電路圖及逆變器的性能測試。本文制作的的逆變器(見圖1)主要由MOS場效應管,普通電源變壓器構成。其輸出功率取決于MOS場效應管和電源變壓器的功率,免除了煩瑣的變壓器繞制,適合電子愛好者業余制作中采用。下面介紹該逆變器的工作原理及制作過程。這里采用六反相器 CD4069構成方波信號發生器。電路中 R1是補償電阻,用于改善由于電源電壓的變化而引起的振蕩頻率不穩。電路的振蕩是通過電容 C1充放電完成的。其振蕩頻率為 f=122RC.圖示電路的最大頻率為:fmax=1/2.2 ×3.3 ×103x22 ×10-6-62.6Hz,最小頻率min-12.2 x.3 x03x22 x0-6-48.0Hz由于元件的誤差,實際值會略有差異。其它多余的反相器,輸入端接地避免影響其它電路。#p#場效應管驅動電路#e#

    標簽: 逆變器

    上傳時間: 2022-06-26

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  • SPI總線協議及SPI時序圖詳解含實例

    SPI總線協議及SPI時序圖詳解SPI,是英語Serial Peripheral Interface的縮寫,顧名思義就是串行外圍設備接口。SPl,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,節約了芯片的管腳,同時為PCB的布局上節省空間,提供方便,正是出于這種簡單易用的特性,現在越來越多的芯片集成了這種通信協議。SPI是一個環形總線結構,由ss(cs)、sck、sdi、sdo構成,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行數據交換。上升沿發送、下降沿接收、高位先發送。上升沿到來的時候,sdo上的電平將被發送到從設備的寄存器中。下降沿到來的時候,sdi上的電平將被接收到主設備的寄存器中。假設主機和從機初始化就緒:并且主機的sbuff=0xaa(10101010),從機的sbuff=0x55(01010101),下面將分步對spi的8個時鐘周期的數據情況演示一遍(假設上升沿發送數據)。

    標簽: spi總線協議 時序

    上傳時間: 2022-06-28

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  • JLINK仿真器如何調試ARM

    文檔為JLINK仿真器如何調試ARM詳解文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,

    標簽: arm

    上傳時間: 2022-06-30

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  • 基于dsp的三相交流異步電機矢量控制系統

    隨著電力電子技術、微處理器技術以及新的電機控制技術的發展,交流調速性能日益提高,變頻調速技術的出現使交流調速系統有取代直流調速系統的趨勢。但是國民經濟的快速發展要求交流變頻調速系統具有更高的調速精度、更大的調速范圍和更快的響應速度,一般的通用變頻器已經不能滿足工業應用的需求,而交流電機矢量控制調速系統能夠很好的滿足這個要求。矢量控制(Ficld Oricnted Control),能夠實現交流電機電磁轉矩的快速控制,本文對三相交流異步電機的矢量控制系統進行了研究和分析,以高性能數字信號處理器為硬件平臺設計了基于DSP的三相交流異步電機的矢量控制系統。并分析了逆變器死區效應的產生,實現了逆變器死區的補償。本文介紹了交流調速及其相關技術的發展,變頻調速的方案以及國內外對矢量控制的研究狀況。以三相交流異步電機在三相靜止坐標系下的數學模型為基礎,通過Clarke變換和Parke變換得到三相交流異步電機在兩相旋轉坐標系下的數學模型,并利用轉子磁場定向的方法,對該模型進行分析,設計了轉子磁鏈觀測器,以實現交流電機電流量的有效解耦,得到定子電流的轉矩分量和勵磁分量。仿據直流電機的控制方法,設計了矢量控制算法的電流與速度雙閉環控制系統。設計了以TMS320LF2407A為主控制器的硬件平臺,在此基礎上實現了矢量控制算法,論述了電壓空間矢量調制(SVPWM)的原理和方法,并對其進行了改進。最后對逆變器的死區進行了補償。實驗表明基于轉子磁場定向的矢量控制(FOC)系統,結構簡單,電流解赫方便,動態性能好,精度較高,能夠基本滿足現代交流電機控制系統的轉矩和速度要求。

    標簽: dsp 三相交流異步電機 矢量控制系統

    上傳時間: 2022-06-30

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  • 用Proteus仿真設計八位搶答器

    文檔為用Proteus仿真設計八位搶答器詳解文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,

    標簽: proteus

    上傳時間: 2022-06-30

    上傳用戶:得之我幸78

  • pcie處理層協議中文詳解

    pcie(PCI-Express)處理層協議中文詳解處理層協議(transaction Layer specification)◆TLP概況。◆尋址定位和路由導向。◆i/o,.memory,configuration,message request、completion 詳解。◆請求和響應處理機制。◆virtual channel(ve)Mechanism虛擬通道機制。◆data integrity 數據完整性。一.TLP概況處理層(transaction Layer specification)是請求和響應信息形成的基礎。包括四種地址空間,三種處理類型,從下圖可以看出在transaction Layer中形成的包的基本概括。一類是對io口和memory的讀寫包(TLPS:transaction Layers packages),另一類是對配置寄存器的讀寫設置包,還有一類是信息包,描述通信狀態,作為事件的信號告知用戶。對memory的讀寫包分為讀請求包和響應包、寫請求包(不需要存儲器的響應包)。而io類型的讀寫請求都需要返回I/O口的響應包,

    標簽: pcie

    上傳時間: 2022-06-30

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  • ATCA標準整機結構設計要求

    1.1.概述Advanced TCA(Advanced Telecom Computing Architecture,簡稱ATCA)標準是由Compact PCI標準進一步發展而來,由于在高性能和高穩定性上有了很大的提升,因此,可以滿足未來幾年電信領域技術發展的需求。目前,ATCA標準已在公司某些產品線提出需求和引用,為配合硬件平臺和產品線即將對ATCA標準展開的全面的產品研發,結構系統部提出對ATCA標準的結構提前預研設計,避免發生類似前期產品設計中在新標準的引用上時間緊、對標準理解不透、產品缺乏實際應用檢驗就批量生產等現象而導致的一系列問題。ATCA標準中對機械結構部分的相關接口、尺寸和形式等作了詳細描述。由于本項目為結構預研項目,所以本方案僅涉及插箱部分關鍵結構形式方面的內容描述,不對實際產品應用中的結構形式作分析。1.2.目標1、對目前市場上的ATCA類產品的結構性能做對比分析;2、插箱總體結構上體現整機結構功能模塊的布局和性能實現,單板結構方面重點對起拔器性能做分析;3、滿足ATCA際準對設備散熱能力的要求;4、滿足設備在EMCESD方面的性能要求;5、體現局部功能單元的方案實現細節。

    標簽: ATCA標準

    上傳時間: 2022-07-04

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