物聯天下、傳感先行。而傳感器與MCU的融合,被認為是物聯網時代的新潮流。
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物聯網 傳感器 MCU
個人認為, 嵌入式編程最難的兩部分就是interrupt和MM(memory manage),有些人可能感覺不到,那是因為太多數情況下芯片制造商都幫你寫好了,但是如果你本身就在為芯片制造商工作,那你就必須自己會寫配置文件了,這兩個東西之所以比較難是因為要用匯編或類C來寫,屬于比較低層的東西,中斷有外部中斷和內部中斷,外部中斷有兩種實現模式,硬件中斷模式和軟件中斷模式,相對來說比較簡單,屬于應用層面的,相比之下,內部中斷就要復雜得多,內部中斷主要是發生重起,總線出錯,溢出,校驗出錯等情況產生的,很多軟件
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嵌入式編程 ADC MCU
基于FFT算法的電力系統諧波檢測裝置,大多采用DSP芯片設計。DSP芯片是采用哈佛結構設計的一種CPU,運算能力很強,速度很快;但是其順序 執行的模式限制了其進行FFT運算的速度。而現場可編程邏輯門陣列(Field Programmable Gate Array, FPGA)在近年來獲得了突飛猛進的發展,目前已成為實現數字系統的主流平臺之一。與DSP相比,FPGA最大的優勢就是可以進行并行計算。在進行FFT 這類并行運算為主的算法時,采用FPGA的優勢不言而喻。用FPGA實現FFT算法進行諧波檢測成為
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Xilinx FPGA DSP
現場可編程器件(FPGA和CPLD)等ISP器件無須編程器,利用器件廠商提供的編程套件,采用自頂而下的模塊化設計方法,使用原理圖或硬件描述語言(VHDL)等方法來描述電路邏輯關系,可直接對安裝在目標板上的器件編程。它易學、易用、簡化了系統設計,減小了系統規模,縮短設計周期,降低了生產設計成本,從而給電子產品的設計和生產帶來了革命性的變化。
1、系統結構及工作原理
LED點陣顯示控制的傳統方式是采用單片機或系統機作為CPU來實現,當系統顯示的信息比較多時,由于單片機的輸入/輸出端口(I/O)
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CPLD LED FPGA
隨著社會的發展和信息時代對各類信息快速發布的需要, 許多政府部門和企事業單位從提高自身形象和信息規范化管理考慮, 廣泛采用LED 電子顯示屏顯示產品, 此類多媒體顯示系統通過一定的控制方式,用于顯示文字、圖形、圖像、動畫、股市行情等各種信息以及電視、錄像、DVD 等信號, 是交通指揮引導、部隊作戰、電力部門、公共場所進行企業形象宣傳、信息發布和精神文明建設的有效工具和良好窗口。
采用現場可編程邏輯器件( FPGA) 作為控制器, 選擇合適的器件, 利用器件豐富的I/O 口、內部邏輯和連線資源,
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FPGA LED ALTERA
一 設計概述
1.1目標領域和主要應用
如今,交通在現代人的生活中所占比重越來越重要。如何安全,高效的利用道路資源是每個人都要面對的問題。現有車載GPS導航只能查看到道路走向信息,卻不能查看到道路上的各種突發情況,比如交通事故、堵車現象、交通臨時管制、禁止部分車輛通行、臨時禁止左右轉、道路維修、道路更改的情況。這時如果有能夠實時更新并對外發布和顯示交通信息、道路狀況信息和設施狀況等,能起到減少堵塞程度,提高道路通行能力的作用。也間接提高了交通運輸,人們出行的效率。
該項目是基于FPG
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FPGA LCD GPS
使用MCU的系統設計人員受益于摩爾定律,即通過更小封裝、更低成本獲得更多的豐富特性功能。嵌入式系統設計人員和MCU廠商關心數據采集系統的三個基本功能:捕獲、計算和通信。理解全部功能對設計大有幫助,本文將主要關注數據采集系統的捕獲階段。
捕獲
復雜的混合信號MCU必須能夠從模擬世界中捕獲某些有用信息,并且能夠把連續時間信號轉換成離散的數字形式。模數轉換器(ADC)是完成這項任務最重要的MCU外設,因此ADC的性能往往決定何種MCU適用于何種應用。MCU也能夠通過各種串行或并行數字I/O接口捕
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MCU ADC
項目背景及可行性分析
2.1 項目名稱及摘要:
基于fpga二維小波變換核的實時可重構電路
現場可編程門陣列為可進化設計提供了一個理想的模板。FPGAs 提供了一個硬件環境 ,這個環境 可將邏輯物理實現和 布線資源 按照為了特定功能所配置的比特流而重新組織構建起來。 RTR設計工具 繞過傳統的fpga綜合以及比特流生成過程 使可進化設計成為可能. JBits工具套裝 就為在Xilinx 的Virtex系列和4000系列設備上進行RTR設計提供了一個設計環境。
這個項目旨在利用J
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fpga 小波變換 IP核
管腳是FPGA重要的資源之一,FPGA的管腳分別包括,電源管腳,普通I/O,配置管腳,時鐘專用輸入管腳GCLK等。
(1)電源管腳:
通常來說: FPGA內部的電壓包括內核電壓和I/O電壓。
1.內核電壓:即FPGA內部邏輯的供電。通常會較I/O電壓較低,隨著FPGA的工藝的進度,FPGA的內核電壓逐漸下降,這也是降低功耗的大勢所趨。
2.I/O電壓 (Bank的參考電壓)。每個BANK都會有獨立的I/O電壓輸入。也就是每個BANK的參考電壓設定后,本BANK上所有I/O的電平
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FPGA GCLK
首先依次回答上篇提出的幾個問題:
第一個問題:如何避免狀態機產生lacth 示例如下,通過在always(*)語句塊中,添加默認賦值,ns_state = cs_state;
always@(*)
ns_state = cs_state;
case(cs_state)
idle :
if(start)
ns_state = op1_state;
op0_state :
if(op0_over)
ns_state = op1_state;
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FPGA 狀態機
以非對稱雙核心架構打造的微控制器(MCU)將使感測器中樞(Sensor Hub)功耗銳減。部分MCU業者正積極開發以非對稱核心為架構的產品形式,以讓Sensor Hub可基于各種任務配置不同核心的工作模式;其中,恩智浦(NXP)已于日前正式發布新一代Cortex-M0+/Cortex-M4F雙核心MCU,使Sensor Hub可透過不同的運算核心完成感測器資訊接收、讀取、處理等任務,進而提高運算效率及降低功耗。
恩智浦微控制器產品線多重市場經理Ross Bannatyne表示,非對稱雙核心架構能
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MCU Sensor Hub
MCU(MicroControllerUnit)中文名微控制單元,又稱單片微型計算機,是指隨著大規模集成電路的出現及其發展,將計算機的CPU、RAM、ROM、定時數器和多種I/O接口集成在一片芯片上,形成芯片級的計算機,為不同的應用場合做不同組合控制。
隨著行動通訊與嵌入式裝置的流行,強調高效能、低耗電的應用處理器紛紛進駐各種3C消費電子與可攜式智慧產品,而功能簡便且超低功耗的MCU,以更簡易的硬體架構與超低成本,應用在各種不同的領域,包括:穿戴式裝置、家電、車用電子、遙控器、場域監控、工控、無
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物聯網 MCU SOC
電子工程師在電路設計過程中,經常會碰到處理器MCU的I/O電平與模塊的I/O電平不相同的問題,為了保證兩者的正常通信,需要進行電平轉換。以下,我們將針對電平轉換電路做出詳細的分析。
對于多數MCU,其引腳基本上是CMOS結構,因此輸入電壓范圍是:高電平不低于0.7VCC,低電平不高于0.3VCC。
但在介紹電平轉換電路之前,我們需要先來了解以下幾點:
?、?解決電平轉換問題,最根本的就是要解決電平的兼容問題,而電平兼容原則有兩條:①VOH>VIH②VOL
 
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ARM CMOS MCU
2014年德州儀器(TI)全國大學教育者年會于11月28日至29日在上海召開。來自 TI 的中國大學計劃總監沈潔女士以及 TI 模擬和嵌入式技術領域的專家們與來自國內50余所高校的120名電子工程學科教師們就如何促進高性能模擬技術和嵌入式技術的教學改革和創新人才培養進行交流和分享,并就就未來電子工程教育和研究方向、高等教育與產業如何結合、以及當前電子產業熱點,如本土 IC 產業發展,及物聯網等話題展開了分享和探討。
TI 全國大學教育者年會是一個教育者針對模擬及嵌入式技術教育方面進行技術交流和分
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德州儀器 DSP MCU
本質上說,FPGA的模塊設計就是將輸入轉化成想要得到的輸出結果。而除了某些簡單模塊,即在當拍內完成,即將輸入進行邏輯操作后,再輸出。(如簡單加法器等)。其余大部分的設計需要通過時序邏輯和組合邏輯混合實現,時序邏輯帶來就是延遲起效的問題,舉例說,如實現某個信號(start)起效后,接下來五個周期需要分別進行五種操作,分別是op0,op1,op2,op3,op4 等等。如何進行控制,這就是每個工程師要面對的問題。
對于簡單控制,分別可以采用計數和移位寄存器的方式來解決問題。而對于較為復雜的控制,則需
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FPGA 狀態機 計數器
mcu-fpga介紹
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