- 目前市場上的電子產品層出不窮,各種電子產品的充電器也多種多樣,這樣既浪費資源,又不利于環保,更重要的是這些充電器不具備通用性,不方便用戶的使用。日常生活中,經常會遇到手機、電腦等電量不足,急需充電的情況,而且不可能隨時攜帶充電器,導致手機充電很麻煩。有了無線充電技術就可以在很大程度上減少這種麻煩。因此,設計基于MSP430F149的藍牙無線充電系統,擺脫以往電線的束縛,解決電子產品充電接口不兼容的問題。該設計具有攜帶方便、成本低、無需布線等優勢,適用于各手持移動設備以及小型用電器,不但環保并且方便了廣
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MCU 藍牙
- 本技術白皮書將詳細闡述Cortex-M7處理器,探討在設計核心時面臨的架構考量、以及關于配置選項的信息,同時也說明它在IoT應用中的重要性。此信息適用于希望對處理器本身有更深一步了解的人士、或有興趣從事嵌入式系統設計和軟件開發的專業人士。
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ARM Cortex-M7 MCU 物聯網 201508
- OFweek可穿戴設備網訊 可穿戴醫療是最被業內人士看好的可穿戴設備應用,隨著互聯網技術的應用擴大,智能醫療也將逐漸走向人們身邊。然而,對于可穿戴醫療設備的設計依然存在眾多技術難題,如何實現設備的低功耗特性、便攜性以及穩定性仍然是技術人員需要解決的首要問題。 MCU可以充分滿足大多數可穿戴設備的需求,此外,最新MCU可在單個芯片中集成大部分功能,這對降低可穿戴設備的整體尺寸和BOM成本都具有重要作 用。可以說,MCU直接決定了設備的整體性能。有鑒于此,筆者專門整合了10款主流的可穿戴醫療MCU(排名
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可穿戴 醫療 MCU
- 全球領先的蜂窩通信、多媒體和無線連接DSP IP平臺授權廠商CEVA公司宣布中國先進的無線應用集成電路(IC)供應商博通公司(Beken Corporation)已經獲得CEVA-TeakLite-4 DSP 和RivieraWaves Sense 802.11n Wi-Fi平臺的授權許可,用于開發高集成度無線音頻系統級芯片(SoC) 。這個最新協議以博通(Beken)在大批量無線音頻SoC中成功部署CEVA的藍牙 IP為基礎。
博通的無線音頻SoC發展藍圖將利用CEVA-TeakLite-4
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CEVA DSP
- 光纖通信做為一種新興的高性能的串行通信技術,已經在電力領域逐步展開應用。目前的光纖通信模塊大多使用FPGA或DSP技術實現信號解調,雖然其傳輸速度快、效率高,但是成本高、技術復雜,而且對于傳輸距離、電器隔離特性、可靠性、產品成本參數等都有極高的要求。而電力行業對光纖的應用主要還是集中在強電的控制方面,現場環境對光纖模塊的通信速度要求較低。所以,在電力系統的工程實際中,由于現場情況復雜、干擾信號繁多,致使高成本的高速光纖通信技術的應用并不十分理想。
鑒于光纖通信技術在電力系統中的應用現狀,本文提出
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MC3361 MCU
- 現代空戰中,光電對抗裝備在戰爭中扮演著重要的角色,而紅外偵測與跟蹤系統由于采用的無源探測技術,因此與雷達等主動探測系統相比具有隱身性強、抗干擾能力好和小型化程度高等優點,受到業內的關注。新一代紅外成像導引系統須具備高精度、處理速度快、實時性強且反應時間短等特點,這便要求圖像處理計算機能滿足圖像處理中大數據量、復雜運算、實時性強、高傳輸率和穩定可靠等要求。文中從工作原理、硬件及軟件3個方面介紹了基于DSP和FPGA芯片的紅外信息數據處理系統設計方法。
1紅外制導控制系統硬件總體設計
紅外信息
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DSP FPGA
- 0 引言
歷屆全國大學生電子設計競賽、全國職業院校大學生職業技能競賽幾乎都包含小車類的賽題。小車類賽題大部分又都有循跡的要求。循跡的方法一般可分為光控循跡、攝像循跡控兩類。光控循跡成本低、軟件設計較為簡單,設計制作周期短;攝像控循跡則相反:成本高,軟件設計復雜,設計制作周期長。小車采用傳統光循跡電路的兩點不足也是顯而易見的:一是容易受環境光線的影響而照成誤判;另一點是由于光衍射現象的存在又容易被相鄰的光敏管接收而造成誤判。本文就此兩點不足提出一種高可靠小車紅外光循跡電路的設計方案以解決此問題。
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紅外光 MCU
- 家用電器除了外形更加時尚美觀,還必須考慮如何滿足IEC/UL 60730等安全規程的要求。
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賽普拉斯 MCU
- 由于現場實時測量的需要,機器視覺技術越來越多地借助硬件來完成,如DSP芯片、專用圖像信號處理卡等。但是,DSP做圖像處理也面臨著由于數據存儲與處理量大,導致處理速度較慢,系統實時性較差的問題。本文將FPGA的IP核內置緩存模塊和乒乓讀寫結構相結合,實現了圖像數據的緩存與提取,節省了存儲芯片所占用的片上空間,并且利用圖像預處理重復率高,但算法相對簡單的特點和FPGA數據并行處理,結合流水線的結構,大大縮短了圖像預處理的時間,解決了圖像處理實時性差的問題。
1系統架構和流程簡介
本系統采用了F
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FPGA DSP
- GPU是顯示卡的“心臟”,也就相當于CPU在電腦中的作用,它決定了該顯卡的檔次和大部分性能,同時也是2D顯示卡和3D顯示卡的區別依據。2D顯示芯片在處理3D圖像和特效時主要依賴CPU的處理能力,稱為“軟加速”。3D顯示芯片是將三維圖像和特效處理功能集中在顯示芯片內,也即所謂的“硬件加速”功能。顯示芯片通常是顯示卡上最大的芯片(也是引腳最多的)。GPU使顯卡減少了對CPU的依賴,并進行部分原本CPU的工作,尤其是在3D圖形處理時。G
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GPU CPU DSP
- 逆變器又稱電源調整器,根據逆變器在光伏發電系統中的用途可分為獨立型電源用和并網用二種。根據波形調制方式又可分為方波逆變器、階梯波逆變器、正弦波逆變器和組合式三相逆變器。對于用于并網系統的逆變器,根據有無變壓器又可分為變壓器型逆變器和無變壓器型逆變器。
200W太陽能光伏并網逆變器控制設計方案
本文介紹一款功率為200W太陽能光伏并網逆變器設計方案全過程,可將太陽能電池板產生的直流電直接轉換為220V/50Hz的工頻正弦交流電輸出至電網。
基于FPGA 的太陽能并網逆變器的研究
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DSP BUCK 光伏逆變器
- 1引言
汽車行駛記錄儀是一種在汽車上使用的記錄裝置。此設備能對車輛的行駛速度、里程以及有關車輛行駛的其他狀態信息進行記錄存儲并可通過接口實現數據輸出。無線行駛記錄儀把無線通信方式與汽車行駛記錄儀結合,實現記錄儀功能的同時方便用戶對數據的讀取和信息處理,可解決傳統記錄儀通過U盤等介質導取數據的弊端。
無線通信有多種方式,其中在工業應用領域應用最廣泛的有ZigBee無線通信,RF無線通信和Wi‐Fi無線通信。ZigBee主要用于傳輸低數據率的通信,具有超低的功率損耗,主要目標是提供設備控制信道
- 關鍵字:
MCU 行駛記錄儀
- 1引言
汽車行駛記錄儀是一種在汽車上使用的記錄裝置。此設備能對車輛的行駛速度、里程以及有關車輛行駛的其他狀態信息進行記錄存儲并可通過接口實現數據輸出。無線行駛記錄儀把無線通信方式與汽車行駛記錄儀結合,實現記錄儀功能的同時方便用戶對數據的讀取和信息處理,可解決傳統記錄儀通過U盤等介質導取數據的弊端。
無線通信有多種方式,其中在工業應用領域應用最廣泛的有ZigBee無線通信,RF無線通信和Wi‐Fi無線通信。ZigBee主要用于傳輸低數據率的通信,具有超低的功率損耗,主要目標是提供設備控制信道
- 關鍵字:
MCU ZigBee
- 一款功率為200W太陽能光伏并網逆變器設計方案全過程,可將太陽能電池板產生的直流電直接轉換為220V/50Hz的工頻正弦交流電輸出至電網。
一種小功率光伏并網逆變器的控制系統:DC/DC控制器的拓撲結構采用推挽式電路,是用芯片SG3525來控制的,該電路有效地防止了偏磁,DC/AC逆變器為全橋逆變電路,是用DSP來控制的,由于DSP的運算速度比較高,因此逆變器的輸出電流能夠很好地跟蹤電網電壓波形。該光伏并網逆變器控制方案的有效性在實驗室得到驗證。該控制系統能確保逆變電源的輸出功率因數接近1,輸出
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逆變器 DSP
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