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temp

  • Space-Time+Processing+for+Wireless+Communications

    In this thesis several asp ects of space-time pro cessing and equalization for wire- less communications are treated. We discuss several di?erent metho ds of improv- ing estimates of space-time channels, such as temp oral parametrization, spatial parametrization, reduced rank channel estimation, b o otstrap channel estimation, and joint estimation of an FIR channel and an AR noise mo del. In wireless commu- nication the signal is often sub ject to intersymb ol interference as well as interfer- ence from other users. 

    標簽: Communications Space-Time Processing Wireless for

    上傳時間: 2020-06-01

    上傳用戶:shancjb

  • lm75A溫度數字轉換器 FPGA讀寫實驗Verilog邏輯源碼Quartus工程文件+文檔資料

    lm75A溫度數字轉換器 FPGA讀寫實驗Verilog邏輯源碼Quartus工程文件+文檔資料,FPGA為CYCLONE4系列中的EP4CE6E22C8. 完整的工程文件,可以做為你的學習設計參考。LM75A 是一個使用了內置帶隙溫度傳感器和模數轉換技術的溫度數字轉換器。它也是一個溫度檢測器,可提供一個過熱檢測輸出。LM75A 包含許多數據寄存器:配置寄存器用來存儲器件的某些配置,如器件的工作模式、OS 工作模式、OS 極性和OS 故障隊列等(在功能描述一節中有詳細描述);溫度寄存器(temp),用來存儲讀取的數字溫度;設定點寄存器(Tos & Thyst),用來存儲可編程的過熱關斷和滯后限制,器件通過2 線的串行I2C 總線接口與控制器通信。LM75A 還包含一個開漏輸出(OS),當溫度超過編程限制的值時該輸出有效。LM75A 有3 個可選的邏輯地址管腳,使得同一總線上可同時連接8個器件而不發生地址沖突。LM75A 可配置成不同的工作條件。它可設置成在正常工作模式下周期性地對環境溫度進行監控或進入關斷模式來將器件功耗降至最低。OS 輸出有2 種可選的工作模式:OS 比較器模式和OS 中斷模式。OS 輸出可選擇高電平或低電平有效。故障隊列和設定點限制可編程,為了激活OS 輸出,故障隊列定義了許多連續的故障。溫度寄存器通常存放著一個11 位的二進制數的補碼,用來實現0.125℃的精度。這個高精度在需要精確地測量溫度偏移或超出限制范圍的應用中非常有用。正常工作模式下,當器件上電時,OS 工作在比較器模式,溫度閾值為80℃,滯后75℃,這時,LM75A就可用作一個具有以上預定義溫度設定點的獨立的溫度控制器。module LM75_SEG_LED ( //input input                   sys_clk           ,input                   sys_rst_n         ,inout                   sda_port          ,//output output wire              seg_c1         ,output wire              seg_c2         ,output wire              seg_c3         ,output wire              seg_c4         ,output reg               seg_a          ,output reg               seg_b          ,output reg               seg_c          ,output reg               seg_e          ,output reg               seg_d          ,output reg               seg_f          ,output reg               seg_g          ,output reg               seg_h          ,      output reg              clk_sclk                        );//parameter define parameter WIDTH = 8;parameter SIZE  = 8;//reg define reg    [WIDTH-1:0]       counter             ;reg    [9:0]             counter_div         ;reg                      clk_50k             ;reg                      clk_200k            ;reg                      sda                 ;reg                      enable              ;

    標簽: lm75a 數字轉換器 fpga verilog

    上傳時間: 2021-10-27

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  • 矩陣式鍵盤

    include<reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint temp,aa,wang,qian,bai,shi,ge; sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; void display( uint wang,uint qian,uint bai,uint shi,uint ge); void delay(uint z); void init(); void main() { init();//初始化子程序 while(1) { if(aa==20)   { aa=0; temp++; if(temp==99999)    { temp=0;    } wang=temp/10000; qian=(temp-wang*10000)/1000; bai=(temp-wang*10000-qian*1000)/100; shi=(temp-wang*10000-qian*1000-bai*100)/10; ge=temp%10;   } display(wang,qian, bai,shi,ge); } }   void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); }   void display(uint wang,uint qian,uint bai,uint shi,uint ge) {         dula=1; P0=table[wang]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfe; wela=0; delay(1);   dula=1; P0=table[qian]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfd; wela=0; delay(1);           dula=1; P0=table[bai]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfb; wela=0; delay(1);   dula=1; P0=table[shi]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xf7; wela=0; delay(1);   dula=1; P0=table[ge]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xef; wela=0; delay(1); }   void init() { wela=0; dula=0; temp=0; TMOD=0x01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; }   void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; aa++; } include<reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint temp,aa,wang,qian,bai,shi,ge; sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; void display( uint wang,uint qian,uint bai,uint shi,uint ge); void delay(uint z); void init(); void main() { init();//初始化子程序 while(1) { if(aa==20)   { aa=0; temp++; if(temp==99999)    { temp=0;    } wang=temp/10000; qian=(temp-wang*10000)/1000; bai=(temp-wang*10000-qian*1000)/100; shi=(temp-wang*10000-qian*1000-bai*100)/10; ge=temp%10;   } display(wang,qian, bai,shi,ge); } }   void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); }   void display(uint wang,uint qian,uint bai,uint shi,uint ge) {         dula=1; P0=table[wang]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfe; wela=0; delay(1);   dula=1; P0=table[qian]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfd; wela=0; delay(1);           dula=1; P0=table[bai]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfb; wela=0; delay(1);   dula=1; P0=table[shi]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xf7; wela=0; delay(1);   dula=1; P0=table[ge]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xef; wela=0; delay(1); }   void init() { wela=0; dula=0; temp=0; TMOD=0x01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; }   void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; aa++; } include<reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint temp,aa,wang,qian,bai,shi,ge; sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; void display( uint wang,uint qian,uint bai,uint shi,uint ge); void delay(uint z); void init(); void main() { init();//初始化子程序 while(1) { if(aa==20)   { aa=0; temp++; if(temp==99999)    { temp=0;    } wang=temp/10000; qian=(temp-wang*10000)/1000; bai=(temp-wang*10000-qian*1000)/100; shi=(temp-wang*10000-qian*1000-bai*100)/10; ge=temp%10;   } display(wang,qian, bai,shi,ge); } }   void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); }   void display(uint wang,uint qian,uint bai,uint shi,uint ge) {         dula=1; P0=table[wang]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfe; wela=0; delay(1);   dula=1; P0=table[qian]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfd; wela=0; delay(1);           dula=1; P0=table[bai]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfb; wela=0; delay(1);   dula=1; P0=table[shi]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xf7; wela=0; delay(1);   dula=1; P0=table[ge]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xef; wela=0; delay(1); }   void init() { wela=0; dula=0; temp=0; TMOD=0x01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; }   void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; aa++; }

    標簽: 矩陣式鍵盤

    上傳時間: 2021-12-18

    上傳用戶:2590813506

  • Vivado設計流程指導手冊-含安裝流程與仿真

    Vivado設計分為Project Mode和Non-project Mode兩種模式,一般簡單設計中,我們常用的是Project Mode。在本手冊中,我們將以一個簡單的實驗案例,一步一步的完成Vivado的整個設計流程一、新建工程1、打開Vivado 2013.4開發工具,可通過桌面快捷方式或開始菜單中xilinx DesignTools-Vivado 2013.4下的Vivado 2013.4打開軟件,開啟后,軟件如下所示:2、單擊上述界面中Create New Project圖標,彈出新建工程向導,點擊Next.3、輸入工程名稱、選擇工程存儲路徑,并勾選Create project subdirectory選項,為工程在指定存儲路徑下建立獨立的文件夾。設置完成后,點擊Next注意:工程名稱和存儲路徑中不能出現中文和空格,建議工程名稱以字母、數字、下劃線來組成。4、選擇RTL Project一項,并勾選Do not specifty sources at this time,勾選該選項是為了跳過在新建工程的過程中添加設計源文件。點擊Next.IA5、根據使用的FPGA開發平臺,選擇對應的FPGA目標器件。(在本手冊中,以xilinx官方開發板KC705為例,Nexys4開發板請選擇Artix-7 XC7A100TCSG324-2的器件,即Family和Subfamily均為Artix-7,封裝形式(Package)為cSG324,速度等級(Speed grade)為-1,溫度等級(temp Grade)為C)。點擊Next6、確認相關信息與設計所用的的FPGA器件信息是否一致,一致請點擊Finish,不一致,請返回上一步修改。二、設計文件輸入1、如下圖所示,點擊Flow Navigator下的Project Manager->Add Sources或中間Sources中的對話框打開設計文件導入添加對話框。2、選擇第二項Add or Create Design Sources,用來添加或新建Verilog或VHDL源文件,點擊Next

    標簽: vivado

    上傳時間: 2022-05-28

    上傳用戶:默默

  • 基于單片機溫度報警器設計GSM版

    系統簡介:1.單片機+LCD1602液晶顯示器+三極管放大電路+蜂鳴器+按鍵+DS18B20+GSM遠程報警等設計。2. 3個按鍵對應3個不同的功能,設定值加1、設定值減1和蜂鳴器檢測。3. 5V可使用USB供電。4. DS18B20溫度傳感器模塊實現對溫度的檢測。測量范圍-50~120攝氏度,常溫LCD1602顯示25.0攝氏度左右,溫度精度在0.1℃;誤差±0.2℃以內.溫度變化時,顯示值將變化。蜂鳴器就會報警。啟動GSM短信報警功能。默認設定值31攝氏度(方便用人體模擬)。5.采用三極管進行輸出放大,驅動能力強、蜂鳴器顯示效果更好!6. 特點:穩定、操作起來非常方便,上電就可以使用。7.佩戴引出I/O接口(40個排針),用于連接下載器下載程序, 方便進行升級調試.操作說明:S0:復位鍵   S1:設定值加1  S2:設定值減1  S3:蜂鳴器檢測  1、   上電/S0復位:液晶顯示“Detect System” “temp=25.0   32.0” ,對應檢測溫度和設定報警溫度。檢測傳感器表面溫度,顯示值變化。2、按S1、S2鍵:可以實現設定溫度的加減操作。3、按S3鍵:檢測蜂鳴器響聲。4、可以用手抓住溫度傳感器,模擬溫度檢測。檢測到溫度變化后、液晶顯示值變化,當檢測溫度大于設定溫度時,蜂鳴器就會報警。并發送“DS18B20 Warning!”信息到指定手機。5、發送短信時,第一行顯示將發送變化:“message sending”  “the sending ok”  6、手機卡記得插到卡槽里噢

    標簽: 單片機 溫度報警器 gsm

    上傳時間: 2022-06-09

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