- 電力巡檢人員手持移動終端設備傳感器解決方案-如今各行各業都需要用電,電力基礎設施的安全運行是國家經濟發展的前提,保證電力設備和線路的安全運行是至關重要的,對電力設備和線路的檢修與維護也同樣重要。
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PDA 傳感器技術 MAX-6Q SARA-G350
- 變頻器的問世和先進的電機控制方法讓三相無刷電機(交流感應電機或永磁同步電機)曾經在調速應用領域取得巨大成功。這些高性能的電機驅動器過去主要用于工廠自動化系統和機器人。十年來,電子元器件的大幅降價使得這些電機驅動器能夠進入對成本敏感的市場,例如:家電、空調或個人醫療設備。本文將探討基于ARM的標準微控制器如何在一個被DSP和FPGA長期壟斷的市場上打破復雜的控制模式,我們將以意法半導體的基于Cortex-M3內核的STM32系列微控制器為例論述這個過程。 首先,我們回顧一下電機控制的基本原理。在電機控
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Cortex-M3 STM32
- 本文介紹了一種以四旋翼飛行器為載體的時域地空電磁探測系統。該系統采用Cortex-M3內核處理器,以全差分模擬前端壓制電磁干擾,實現了24位低噪聲、多通道電磁數據同步采樣及存儲,實現了一套由四旋翼飛行器搭載的時域電磁接收系統,并通過WiFi Mesh網絡來進行地面遠程監控。該系統具有高效、低成本、勘探深度大和空間分辨率高等優點,為地質勘探提供了一種可靠的新方法。
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四旋翼飛行器 時域地空電磁探測系統 Cortex-M3 201708
- 今天,ARM 在北京召開媒體發布會,正式宣布對其DesignStart項目進行升級,在此前開放Cortex-M0基礎上,再次開放Cortex-M3處理器及相關IP子系統,對其免預付授權費。
此外,ARM 還詳細介紹了為人工智能時代研發的全新的DynamIQ技術。據悉該技術已經應用到ARM 最新的 Cortex-A75處理器、ARM Cortex-A55處理器和ARM Mali-G72 圖形處理器當中。
DesignStart項目升級:Cortex-M0后,Cortex-M3正式免預付授
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ARM M3
- 對于脈沖信號傳輸一百米左右距離的情況,首先用傳輸線理論分析了信號的傳輸特性,計算了信號傳輸的延時、衰減和反射;然后采用RS-485 串行總線標準及在傳輸終端接匹配電阻的電路來傳輸脈沖信
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脈沖信號 信號傳輸 MAX-485芯片
- VHDL超高速集成電路硬件描述語言是隨著集成電路系統化和高度集成化逐步發展起來的,是一種用于數字系統設計、測試,面向多領域、多層次的IEEE標準硬件描述語言。
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VHDL Max+PlusⅡ EDA
- MAX? II CPLD 體系結構中兩個獨特的功能是其他 CPLD 所不具有的:內部振蕩器和 8 Kbits 非易失用戶閃存 ( 請參考圖 1) 。
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MAX?II 體系結構 CPLD 獨特功能
- 基于極具突破性的新型CPLD架構,MAX? II器件重新定義了CPLD的價值定位。傳統意義上,CPLD由基于宏單元的邏輯陣列塊(LAB)和特定的全局布線矩陣組成。對于基于宏單元的構架,隨著邏輯密度的增加,布線區域呈指數性增長,因此當密度大于512宏單元時,該架構不具有高效的可升級性。
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架構 CPLD Max
- Quartus II設計軟件是Altera提供的完整的多平臺設計環境,能夠直接滿足特定設計需要,為可編程芯片系統(SOPC)提供全面的設計環境。Quartus II軟件含有FPGA和CPLD設計所有階段的解決方案。
- 關鍵字:
QuartusII Max+PlusII FPGA
- 氣壓計安裝測量方法可以簡單分為水銀氣壓計和無液氣壓計。傳統的水銀氣壓計雖然具有無需外部供電,制作成本簡單等特點,但是存在測量精度不夠、存在讀數誤差、極限工作溫度范圍較窄等不足。因此,高精度、低功耗、使用簡易的電子式無液氣壓計方案應運而生。本方案采用超低功耗的EFM32 作為主控MCU,氣體壓力檢測部分采用美新最新推出的高精度數字式氣壓傳感器MPTC120NWL 設計。
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測高儀 Cortex-M3 氣壓傳感器
- 基于Energymicro 公司的32 位Cortex-M3 內核的超低功耗微控制器EFM32 與ACAM公司的高集成度TDC-GP21 芯片推出的超聲波熱量表方案,能夠充分發揮EFM32 的超低功耗與高運算能力的特點及GP21 高精度的測量能力,它將成為超聲波熱量表方案中的最優之選。
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超聲波熱量表 低功耗 Cortex-M3
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