為減少測(cè)試數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量,提出一種有效的新型測(cè)試數(shù)據(jù)壓縮編碼———PTIDR 編碼,并構(gòu)建了基于該編碼的 壓縮P解壓縮方案1 PTIDR 編碼能夠取得比FDR ,EFDR , Alternating FDR 等編碼更高的壓縮率,其解碼器也較簡(jiǎn)單、 易實(shí)現(xiàn),且能有效地降低硬件開銷1 與Selective Huffman , CDCR 編碼相比,PTIDR 編碼能夠得到較高的壓縮率面積 開銷比1 特別地,在差分測(cè)試集中0 的概率滿足p ≥017610 時(shí),PTIDR 編碼能取得比FDR 編碼更高的壓縮率,從而 降低芯片測(cè)試成本1
標(biāo)簽: PTIDR Alternating EFDR 編碼
上傳時(shí)間: 2013-12-02
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按鍵接高電平,以查詢的方式檢測(cè)按鍵功能,一個(gè)模擬烘手器的系統(tǒng)
上傳時(shí)間: 2017-04-26
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人體反應(yīng)速度測(cè)試儀(測(cè)按鍵反應(yīng)速度) P2,P3分別接的數(shù)碼管做為十位和個(gè)位。 P1.0與按鍵相接于GND. P1.1接發(fā)光二極管做為指示燈,管腳低電平時(shí)亮 定時(shí)器0工作于方式2,自動(dòng)重裝,按鍵后取隨機(jī)數(shù) 定時(shí)器1工作于方式1,計(jì)算反應(yīng)時(shí)間,晶振為11.0592*/ 51單片機(jī)
上傳時(shí)間: 2017-05-05
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基于DSP技術(shù)模數(shù)兼容的多通道數(shù)字電話系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。設(shè)計(jì)中采用了DSP,低比特率語(yǔ)音壓縮編解碼,信道復(fù)用,F(xiàn)LASH MEMORY,DSP和調(diào)制解調(diào)器通信等技術(shù)。在通用調(diào)制解調(diào)器構(gòu)成的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)了兩路語(yǔ)音的復(fù)用,傳輸及交換。
上傳時(shí)間: 2017-05-13
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PIC單片機(jī)電動(dòng)車解決方案,/電動(dòng)車雙閉環(huán)程序,采用雙閉環(huán)方式控制電機(jī),以得到最好的zh轉(zhuǎn)速性能,并且可以 //限制電機(jī)的最大電流。本應(yīng)用程序用到兩個(gè)CCP部件,其中CCP1用于PWM輸出,以控 //制電機(jī)電壓;CCP2用于觸發(fā)AD,定時(shí)器TMR2、TMR1,INT中斷,RB口電平變化中斷, //看門狗以及6個(gè)通用I/O口
標(biāo)簽: PIC 單片機(jī) 電動(dòng)車 方案
上傳時(shí)間: 2013-12-23
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AD9833是ADI公司生產(chǎn)的一款低功耗,可編程波形發(fā)生器,能夠產(chǎn)生正弦波、三角波、方波輸出。波形發(fā)生器廣泛應(yīng)用于各種測(cè)量、激勵(lì)和時(shí)域響應(yīng)領(lǐng)域,AD9833無需外接元件,輸出頻率和相位都可通過軟件編程,易于調(diào)節(jié),頻率寄存器是28位的,主頻時(shí)鐘為...
標(biāo)簽: 9833 AD ADI 波形發(fā)生器
上傳時(shí)間: 2014-01-08
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本科畢業(yè)設(shè)計(jì)做的一個(gè)小玩意。設(shè)計(jì)的語(yǔ)音播報(bào)記事器系統(tǒng)使用AT89S52單片機(jī)為微控制器,通過對(duì)ISD4004的控制實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音的存儲(chǔ)與回放。PCF8563為本系統(tǒng)提供時(shí)間和日歷等信息。當(dāng)進(jìn)行錄音和放音時(shí),PCF8563亦可作為計(jì)時(shí)器件使用。外接矩陣鍵盤和LED顯示器,方便人機(jī)間的對(duì)話。本系統(tǒng)能夠錄音放音長(zhǎng)達(dá)16分鐘。壓縮包內(nèi)有自己的本科畢業(yè)論文,程序和原理圖。有一定的參考價(jià)值。
上傳時(shí)間: 2013-12-06
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本文提出了一種基于ZigBee無線技術(shù)的校園供暖溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)方案,并設(shè)計(jì)出了相應(yīng)的無線傳感器節(jié)點(diǎn)。本方案中使用基于AD590的溫度測(cè)量電路,PIC16F877A微控制芯片和MRF24J20無線芯片搭建無線傳感器網(wǎng)絡(luò)。該無線傳感器網(wǎng)絡(luò)由一個(gè)位于控制室的協(xié)調(diào)器充當(dāng)中心節(jié)點(diǎn)及若干個(gè)置放于各樓層暖氣片旁的終端節(jié)點(diǎn)一起,構(gòu)成一個(gè)星型網(wǎng)絡(luò)。
標(biāo)簽: ZigBee 無線技術(shù) 溫度監(jiān)測(cè) 系統(tǒng)方案
上傳時(shí)間: 2017-07-27
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基于《Stellaris外設(shè)驅(qū)動(dòng)庫(kù)》的例程:定時(shí)器32位RTC用法示例(32.768kHz振蕩信號(hào)從CCP2管腳輸入,RTC時(shí)鐘從UART2輸出) 本實(shí)驗(yàn)程序演示了如何使用定時(shí)器配置為32為RTC模式,并使用RTC定時(shí)器產(chǎn)生匹配中斷。每次進(jìn)入中斷函數(shù)中由串口發(fā)送顯示一次當(dāng)前時(shí)間,初始時(shí)間假設(shè)為9:58:40。 本實(shí)驗(yàn)需要一個(gè)32.768kHz的RTC時(shí)鐘源,本范例把TIMER0A配置成了16位PWM模式,利用CCP0腳輸出頻率大致為32768Hz的PWM波,免去了用戶外接32768晶振的麻煩。調(diào)試時(shí),只需把PB0和PB1短接就可以。
標(biāo)簽: Stellaris 32.768 CCP2 RTC
上傳時(shí)間: 2013-12-04
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介紹了一種閉環(huán)智能數(shù)控直流電流源的設(shè)計(jì)原理和實(shí)施方案,該方案采用自行設(shè)計(jì)制作的高精度電壓源,利用單片機(jī)、PWM和運(yùn)算放大器構(gòu)成A/DD/A轉(zhuǎn)換器來控制場(chǎng)效應(yīng)管導(dǎo)通狀態(tài)的原理,達(dá)到了輸出恒流的目的。整個(gè)系統(tǒng)采用89C58單片機(jī)作為主控部件,將預(yù)置電流值數(shù)據(jù)送入D/A轉(zhuǎn)換器,經(jīng)硬件電路變換為恒定的直流輸出,同時(shí)使用采樣電阻將實(shí)際輸出電流轉(zhuǎn)換成電壓送入A/D轉(zhuǎn)換器,并將其反饋到單片機(jī)中構(gòu)成閉環(huán)系統(tǒng),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)預(yù)設(shè)值和實(shí)際值的比較,再通過調(diào)整D /A轉(zhuǎn)換器輸出的電壓來改變場(chǎng)效應(yīng)管的導(dǎo)通狀態(tài),減小了實(shí)際值與預(yù)設(shè)值之間的誤差,實(shí)現(xiàn)了電流可預(yù)置、可步進(jìn)調(diào)整、輸出的電流信號(hào)可直接數(shù)字顯示的功能。采用硬件閉環(huán)、軟件閉環(huán)、軟件實(shí)時(shí)積分、實(shí)時(shí)濾波的方法,鎖定輸出電流,從而實(shí)現(xiàn)了高精度恒流源的目的。此次所設(shè)計(jì)的電流源具有精度高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作穩(wěn)定、操作方便、成本低廉、帶負(fù)載能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)
標(biāo)簽: 閉環(huán) 數(shù)控直流 電流源 方案
上傳時(shí)間: 2017-08-04
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