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  • ZLG-imx6ul核心板開(kāi)發(fā)板底板Altium Designer AD設(shè)計(jì)硬件原理圖文件

    ZLG-imx6ul核心板開(kāi)發(fā)板底板Altium Designer AD設(shè)計(jì)硬件原理圖文件,IoTIoT -6G 2C 6G2C -L采用 無(wú)線 核心板 核心板 和底板 組合的方式,核心和底板 組合的方式,核心和底板 組合的方式,核心和底板 組合的方式,核心和底板 組合的方式,核心和底板 組合的方式,核心采用 NXPNXPNXP基于 ARM CortexARM CortexARM Cortex ARM CortexARM Cortex ARM CortexARM Cortex -A7內(nèi)核的 內(nèi)核的 i.MXi.MX i.MX6UL6UL6UL應(yīng)用處理器, 應(yīng)用處理器, 應(yīng)用處理器, 主頻最高達(dá) 主頻最高達(dá) 主頻最高達(dá) 528 MH z,核心板 核心板 配備 256256 MB MB MB DDR 3和 256 MB NAND FlashNAND FlashNAND FlashNAND FlashNAND FlashNAND FlashNAND FlashNAND Flash NAND Flash;此外核心板 此外核心板 還支 持支持 802.11b/g/n802.11b/g/n 802.11b/g/n 802.11b/g/n 802.11b/g/n協(xié)議 WIFIWIFIWIFIWIFI、藍(lán)牙 4.0 通信功能 。主板 提供 8路 UARTUARTUARTUART、1路模擬 I2C、1路 12bit ADC 12bit ADC12bit ADC12bit ADC12bit ADC12bit ADC,支持兩通道采樣 ,支持兩通道采樣 ,支持兩通道采樣 ,支持兩通道采樣 ,支持兩通道采樣 、2路 10/100M 10/100M 10/100M以太網(wǎng)接口、 以太網(wǎng)接口、 以太網(wǎng)接口、 以太網(wǎng)接口、 1路 SD 卡電路 卡電路 、1路左右聲道 左右聲道 左右聲道 模擬音頻 模擬音頻 接口、 接口、 2路 USB HostUSB HostUSB HostUSB HostUSB HostUSB Host 接口 (1路與 USB DeviceUSB Device USB DeviceUSB DeviceUSB DeviceUSB DeviceUSB DeviceUSB Device 共用同一路 共用同一路 USB OTGUSB OTGUSB OTGUSB OTGUSB OTGUSB OTGUSB OTG)、 1路 USB USB USB USB DeviceDevice DeviceDevice 接口, 接口, 可滿足數(shù)據(jù)采集等多種 滿足數(shù)據(jù)采集等多種 滿足數(shù)據(jù)采集等多種 滿足數(shù)據(jù)采集等多種 消費(fèi)電子和工業(yè)控制應(yīng)用 消費(fèi)電子和工業(yè)控制應(yīng)用 消費(fèi)電子和工業(yè)控制應(yīng)用 消費(fèi)電子和工業(yè)控制應(yīng)用 消費(fèi)電子和工業(yè)控制應(yīng)用 場(chǎng)合 。

    標(biāo)簽: zlg 文件 核心 開(kāi)發(fā)板 底板 altium designer ad 設(shè)計(jì) 硬件 原理圖 imx6ul

    上傳時(shí)間: 2022-05-11

    上傳用戶:fliang

  • 《數(shù)字信號(hào)處理 》-萊昂斯- 英文第三版

           萊昂斯《數(shù)字信號(hào)處理(第三版)(英文版)》在Richard G. Lyons所著Understanding Digital Signal Processing, Second Edition的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改編,針對(duì)通信類學(xué)校本科教學(xué)大綱,刪除了教學(xué)中一般不涉及的內(nèi)容,調(diào)整了章節(jié)順序,并增加了z反變換、濾波器結(jié)構(gòu)、線性相位FIR濾波器和其結(jié)構(gòu)、模擬濾波器簡(jiǎn)介的內(nèi)容,使教內(nèi)容材更加完整。全書(shū)在概述了離散序列和系統(tǒng)的定義和實(shí)例之后,詳細(xì)討論了離散系統(tǒng)的特性、信號(hào)的離散化和離散卷積、z變換、離散時(shí)間傅里葉變換和離散傅里葉變換、快速傅里葉變換、數(shù)字濾波器結(jié)構(gòu)、以及有限和無(wú)限脈沖響應(yīng)數(shù)字濾波器的設(shè)計(jì)等基本概念和基本理論。書(shū)中涉及的數(shù)學(xué)知識(shí)以簡(jiǎn)明形式給出,深入淺出,易于理解。本書(shū)每章都增加了例題、習(xí)題和MATLAB例題,以便加強(qiáng)對(duì)每章內(nèi)容的理解和掌握。      書(shū)中通過(guò)具有啟發(fā)性的解釋和精心挑選的例子,采用易于理解的數(shù)學(xué)表示方法,循序漸進(jìn)地對(duì)數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)加以說(shuō)明和解釋,幫助讀者從整體掌握DSP基礎(chǔ),并逐步掌握較高層次的DSP概念和應(yīng)用。本書(shū)特點(diǎn):包含大量實(shí)際直觀的例子;強(qiáng)調(diào)實(shí)際的、日常的DSP應(yīng)用和解決方案·提供了全新的正交信號(hào)處理內(nèi)容,包括易于理解的三維空間圖;包括即使是經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人士也可能忽略的技術(shù)方法;涵蓋頻率采樣、內(nèi)插式FER、CIC等重要濾波器;提供流行的數(shù)字信號(hào)處理技巧。

    標(biāo)簽: 數(shù)字信號(hào)處理

    上傳時(shí)間: 2022-05-22

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  • 24位ADC驅(qū)動(dòng)代碼

    ADS1256 是TI(Texas I nstruments )公司推出的一款低噪聲高分辨率的24 位Si gma - Delta("- #)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。"- #ADC 與傳統(tǒng)的逐次逼近型和積分型ADC 相比有轉(zhuǎn)換誤差小而價(jià)格低廉的優(yōu)點(diǎn),但由于受帶寬和有效采樣率的限制,"- #ADC 不適用于高頻數(shù)據(jù)采集的場(chǎng)合。該款A(yù)DS1256 可適合于采集最高頻率只有幾千赫茲的模擬數(shù)據(jù)的系統(tǒng)中,數(shù)據(jù)輸出速率最高可為30K 采樣點(diǎn)/秒(SPS),有完善的自校正和系統(tǒng)校正系統(tǒng), SPI 串行數(shù)據(jù)傳輸接口。本文結(jié)合筆者自己的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),對(duì)該ADC 的基本原理以及應(yīng)用做簡(jiǎn)要介紹。ADs1256 的總體電氣特性下面介紹在使用ADs1256 的過(guò)程中要注意的一些電氣方面的具體參數(shù):模擬電源(AVDD )輸入范圍+ 4 . 75V !+ 5 .25V,使用的典型值為+ 5 .00V;數(shù)字電源(DVDD )輸入范圍+ 1 . 8V !+ 3 .6V,使用的典型值+ 3 .3V;參考電壓值(VREF= VREFP- VREFN)的范圍+ 0 .5V!+ 2 .6V,使用的典型值為+ 2 .5V;耗散功率最大為57mW;每個(gè)模擬輸入端(AI N0 !7 和AI NC M)相對(duì)于模擬地(AGND)的絕對(duì)電壓值范圍在輸入緩沖器(BUFFER)關(guān)閉的時(shí)候?yàn)锳GND-0 .1 !AVDD+ 0 . 1 ,在輸入緩沖器打開(kāi)的時(shí)候?yàn)锳GND !AVDD-2 .0 ;滿刻度差分模擬輸入電壓值(VI N = AI NP -AI NN)為+ /-(2VREF/PGA);數(shù)字輸入邏輯高電平范圍0 .8DVDD!5 .25V(除D0 !D3 的輸入點(diǎn)平不可超過(guò)DVDD 外),邏輯低點(diǎn)平范圍DGND!0 .2DVDD;數(shù)字輸出邏輯高電平下限為0 .8DVDD,邏輯低電平上限為0 .2DVDD,輸出電流典型值為5mA;主時(shí)鐘頻率由外部晶體振蕩器提供給XTAL1和XTAL2 時(shí),要求范圍為2 M!10 MHz ,僅由CLKI N 輸入提供時(shí),范圍為0 .1 M!10 MHz 。

    標(biāo)簽: ADC ADS1256

    上傳時(shí)間: 2022-06-10

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  • Arduino連接ADXL345加速度計(jì)的代碼

    Arduino連接使用ADXL345加速度計(jì)的代碼,可以獲得X、Y、Z三個(gè)坐標(biāo)軸的值,并在串口顯示器中顯示出來(lái)。編程語(yǔ)言:arduino

    標(biāo)簽: arduino adxl345 加速度計(jì)

    上傳時(shí)間: 2022-06-14

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  • 基于STM32實(shí)現(xiàn)最簡(jiǎn)單空中鼠標(biāo)電路設(shè)計(jì)原理圖+PCB資料

    空中鼠標(biāo)硬件由兩個(gè)部分組成,鼠標(biāo)端(發(fā)射板)和USB端(接收板)。◆ 發(fā)射板主要器件是STM32、MPU6050、NR24L01。MPU6050感知人手的動(dòng)作(X、Y、Z軸上的角速度值),并將測(cè)得的數(shù)據(jù)通過(guò)I2C數(shù)據(jù)接口傳輸給STM32。STM32內(nèi)部自帶12位ADC對(duì)數(shù)據(jù)做轉(zhuǎn)換,并且通過(guò)NRF24L01無(wú)線傳輸給USB端。◆ 接收板是模擬的HID鼠標(biāo)和鍵盤(pán)即插即用,通過(guò)USB接口和電腦連接。USB端同樣有一顆NRF24L01芯片接收發(fā)射板傳輸過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù),通過(guò)SPI接口傳輸給STM32。 作為電腦的輸入設(shè)備,空中鼠標(biāo)可以像傳統(tǒng)鼠標(biāo)一樣操作屏幕,僅需要在空中晃動(dòng)或者移動(dòng)就可以實(shí)現(xiàn)鼠標(biāo)的操作和翻頁(yè)等功能。

    標(biāo)簽: stm32

    上傳時(shí)間: 2022-06-16

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  • STM32F10XXX正交編碼器接口應(yīng)用筆記

    在馬達(dá)控制類應(yīng)用中,正交編碼器可以反饋馬達(dá)的轉(zhuǎn)子位置及轉(zhuǎn)速信號(hào).TM32F10x系列MCU集成了正交編碼器接口,增量編碼器可與MCU直接連接而無(wú)需外部接口電路。該應(yīng)用筆記詳細(xì)介紹了STM32F1Ox與正交編碼器的接口,并附有相應(yīng)的例程,使用戶可以很快地掌握其使用方法.1正交編碼器原理正交編碼器實(shí)際上就是光電編碼器,分為增量式和絕對(duì)式,較其它檢測(cè)元件有直接輸出數(shù)字量信號(hào),慣量低,低噪聲,高精度,高分辨率,制作簡(jiǎn)便,成本低等優(yōu)點(diǎn)。增量式編碼器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制作容易,一般在碼盤(pán)上刻A.B.Z三道均勻分布的刻線,由于其給出的位置信息是增量式的,當(dāng)應(yīng)用于伺服領(lǐng)域時(shí)需要初始定位格雷碼絕對(duì)式編碼器一般都做成循環(huán)二進(jìn)制代碼,碼道道數(shù)與二進(jìn)制位數(shù)相同。格富碼絕對(duì)式編碼器可直接輸出轉(zhuǎn)子的絕對(duì)位置,不需要測(cè)定初始位置,但其工藝復(fù)雜、成本高,實(shí)現(xiàn)高分辨率、高精度較為困難。本文主要針對(duì)增量式正交編碼器,它產(chǎn)生兩個(gè)方波信號(hào)A和B,它們相差+-90.其符號(hào)由轉(zhuǎn)動(dòng)方向決定。如下圖所示:圖1:增量式正交編碼器輸出信號(hào)波形2 STM32F10x正交編碼器接口詳述STM32F10x的所有通用定時(shí)器及高級(jí)定時(shí)器都集成了正交編碼器接口,定時(shí)器的兩個(gè)輸入TII和TI2直接與增量式正交編碼器接口,當(dāng)定時(shí)器設(shè)為正交編碼器模式時(shí),這兩個(gè)信號(hào)的邊沿作為計(jì)數(shù)器的時(shí)鐘,而正交編碼器的第三個(gè)輸出(機(jī)械零位),可連接外部中斷口來(lái)觸發(fā)定時(shí)器的計(jì)數(shù)器復(fù)位.

    標(biāo)簽: stm32 接口 正交編碼器

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

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  • VCS簡(jiǎn)明使用教程

    仿真的過(guò)程編譯Compile VCS對(duì)源文件進(jìn)行編譯,生成中間文件和可執(zhí)行文件仿真Simulate運(yùn)行可執(zhí)行文件,對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行仿真調(diào)試通過(guò)觀察波形、設(shè)置斷點(diǎn)、追蹤信號(hào)、查看schematic等來(lái)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,并進(jìn)行糾正覆蓋率測(cè)試通過(guò)在編譯時(shí),加入覆蓋率測(cè)試的選項(xiàng)、仿真后,生成包含覆蓋率信息的中間文件來(lái)顯示測(cè)試平臺(tái)的正確性和完備性。一個(gè)常見(jiàn)的編譯命令如下:vcs f-y+libext+-V\-P-Mupdate-o-I +V2k-R-RI-s\-debug_all+vcsd +define++timopt+<>-line\+incdir+++memopt[+2]-sverilog-mhdl +ad\-full64-comp64+nospecify +notimingcheck-ntb +race\-ova_file +vpdfile++vpdfilesize+\+vpdupdate +cli++vcs+initmem+011lxlz\+vcs+initreg+0|1lx|z +Vc-cm lineltgllcondlfsmlpathlbranch-cm_dir\-vlib-file是Verilog文件,包含了引用的module的定義,可以是絕對(duì)路徑,也可以是相對(duì)路勁。-y1ibdir是參考庫(kù)的目錄,vcs從該目錄下尋找包含引用的module的Verilog文件,這些文件的文件名必須和引用的module的名一樣+libextt++..vcs在參考庫(kù)目錄下尋找以.v和.vhd為擴(kuò)展名的文件。多個(gè)擴(kuò)展名之間用“+”連接。

    標(biāo)簽: vcs

    上傳時(shí)間: 2022-07-01

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  • 基于TDC-GP22的超聲波流量計(jì)設(shè)計(jì)

    從20世紀(jì)10年代至今,由于IC技術(shù)的不斷發(fā)展,超聲波流量計(jì)也因其具有的非接觸測(cè)量、適用于大口徑圓形及矩形管道、內(nèi)部無(wú)任何阻流器件等特點(diǎn),成為當(dāng)今發(fā)展最迅速的一類流量計(jì)之一。對(duì)于以時(shí)差法來(lái)實(shí)現(xiàn)流量測(cè)量的超聲波流量計(jì),其測(cè)量精度的關(guān)鍵在于準(zhǔn)確的測(cè)量超聲波在液體中的順流和逆流的傳播時(shí)間。在當(dāng)今計(jì)時(shí)芯片測(cè)量達(dá)到ps級(jí)別的基礎(chǔ)上,如果能夠消除溫度和管道對(duì)聲速和流體造成的非線性誤差,并且通過(guò)信號(hào)篩選準(zhǔn)確判斷超聲波信號(hào)到達(dá)時(shí)刻,那么超聲波流量計(jì)的精度將得到進(jìn)一步的提升。因此本文在上述三個(gè)方面的改進(jìn),提出了基于TDC-GP22的超聲波流量計(jì)的設(shè)計(jì)。1超聲波流量計(jì)流量測(cè)量方案在管道上安裝超聲波換能器的方式主要有三種:夾裝型、插入型和管段型。對(duì)于管段型也有多種方式,常見(jiàn)的有Z式安裝管段和立柱式管段。其中Z式管段主要適用于50mm口徑以上的管道;立柱式管段主要適用于50mm口徑以下的管道。由于本次設(shè)計(jì)主要針對(duì)小口徑超聲波流量計(jì),因此主要采用后一種立柱式管段,超聲波換能器安裝在管段同側(cè),測(cè)量時(shí)交替發(fā)送超聲波信號(hào),如圖1所示。

    標(biāo)簽: TDC-GP22 超聲波流量計(jì)

    上傳時(shí)間: 2022-07-03

    上傳用戶:slq1234567890

  • 最新華為pcb技術(shù)規(guī)范

    最新華為pcb技術(shù)規(guī)范行溫度       110°C130°C150℃MOT(最大運(yùn)行溫度)到UL 746130°C150°C180°C 熱阻要求定義:溫度:?????        時(shí)間:?????        氣候:???抗熱震性 -40°C至+ 85°C老化循環(huán):         100 200 500 1000 -40°C至+ 110°C老化循環(huán):         100 200 500 1000 -40°C至+ 125°C老化循環(huán):         100 200 500 1000老化循環(huán):           特別:?????         低/高溫時(shí)間:2小時(shí)/ 2小熱穩(wěn)定性,         即焊料電阻(即無(wú)鉛焊料)波峰焊接<250°C<260°C<270°C<280°C 回流焊接周期:2<250°C<260°C<270°C<280°C 氣相焊接<250°C<260°C<270°C最大<280°C 產(chǎn)品應(yīng)用中的溫度溫度:????   時(shí)間: ?????  氣候:?????機(jī)械要求■機(jī)械穩(wěn)定性達(dá)到:+ 85°C+ 110°C+ 130°C+ 150°C ■扭曲  <0.5%<0,75%<1,0%■x/y軸的CTE單位[ppm / K]                <18                     <14            <10 ■z軸的CTE(低于Tg)單位[ppm / K]<70                  <50                <30 ■z軸的CTE(高于Tg)單位[ppm / K]<300           <260                      <230 ■銅附著力單位[N /mm2]<0,80,8到1,6> 1,6 ■重量單位[kg /dm2]:nd

    標(biāo)簽: pcb規(guī)范

    上傳時(shí)間: 2022-07-22

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  • LoRa終端TDMA算法防數(shù)據(jù)碰撞丟包組網(wǎng)

    無(wú)線傳感網(wǎng)有TDMA和CSMA兩種基本的MAC協(xié)議方案。欣仰邦LoRa技術(shù)實(shí)現(xiàn)TDMA算法組網(wǎng)系統(tǒng),LoRa-TDMA的優(yōu)點(diǎn)是:低成本實(shí)現(xiàn)小規(guī)模組網(wǎng)。基于TDMA的MAC協(xié)議實(shí)現(xiàn)信道分配的機(jī)制簡(jiǎn)單成熟,它沒(méi)有CSMA競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的碰撞和重傳問(wèn)題,而是為無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)中每個(gè)節(jié)點(diǎn)分配獨(dú)立的時(shí)隙用于數(shù)據(jù)發(fā)送或接收TDMA信號(hào)的前導(dǎo)字和CZT(chirp z-transform)算法的高頻率分辨率特性,設(shè)計(jì)了適于低信噪比信號(hào)的寬范圍載波同步改進(jìn)算法。數(shù)據(jù)傳輸時(shí)不需要過(guò)多的控制信息,且節(jié)點(diǎn)在空閑時(shí)能夠及時(shí)進(jìn)入睡眠狀態(tài).因而在節(jié)點(diǎn)無(wú)移動(dòng)且網(wǎng)絡(luò)部署情況已知的場(chǎng)景,采用TDMWA方式進(jìn)行通信,可避免信道沖突以及沖突引起的丟包和能量損耗;TDMA信號(hào)的前導(dǎo)字進(jìn)行數(shù)據(jù)輔助(DA)型載波同步,有效地縮小了低信噪比信號(hào)的頻偏范圍;再利用CZT算法進(jìn)一步縮小頻偏范圍,最后利用非數(shù)據(jù)輔助型(NDA)自相關(guān)函數(shù)法得到精確的載波頻偏。改進(jìn)算法的計(jì)算復(fù)雜度略高于寬范圍自相關(guān)函數(shù)法,而遠(yuǎn)低于寬范圍LR算法。通過(guò)仿真比較,改進(jìn)算法對(duì)低信噪比(SNR)環(huán)境(3-6dB)中的信號(hào)具有良好且穩(wěn)定的估計(jì)性能。保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶?shí)時(shí)性和可靠性;令節(jié)點(diǎn)在不工作期間進(jìn)入睡眠狀態(tài),以保存能量.這些特點(diǎn)很適合無(wú)線傳感網(wǎng)中的節(jié)能要求.

    標(biāo)簽: lora tdma

    上傳時(shí)間: 2022-07-23

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