1、構造該算符優先文法的優先關系矩陣或優先函數; 2、輸入串應是詞法分析的輸出二元式序列,即某算術表達式“實驗項目一”的輸出結果。輸出為輸入串是否為該文法定義的算術表達式的判斷結果。 3、算符優先分析過程應能發現輸入串出錯。
上傳時間: 2016-09-02
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本源碼是關于中斷式的串口通訊測試,開發工具是CodeWarrior for ARM Developer Suite即ADS
上傳時間: 2013-12-19
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數字電壓表中常采用式ADC0832。DAC0832是8位串行A/D轉換器;轉換速度較高(250KHz時轉換時間32ms);單電源供電,功耗低(15mw)。具有較高的抗干擾特性。
上傳時間: 2014-01-01
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非接觸式IC卡串口讀寫程序源碼,包括讀塊,寫塊,讀UID等操作
上傳時間: 2013-12-13
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單片機實現接觸式IC卡讀寫,數據通過SPI口串行輸出給IC卡芯片
上傳時間: 2017-05-24
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《Visual C++串口通信開發入門與編程實踐》(源碼) 本書著重介紹計算機串口通信的硬件原理、軟件開發和工程實例。案例式教學,豐富的項目實例+詳盡的代碼+完整的注解.全書講解由淺入深、通俗易懂、注重實踐,是一本不可多得的程序員手冊。本書作者具有計算機接口設備開發以及軟件開發的大量經驗。配套代碼免去煩瑣輸入代碼的工作,提高學習效率。 與初學者探討Visual C++串口通信開發技術,每一步都有詳盡說明;案例式教學,豐富的項目實例+詳盡的代碼+完整的注解;倡導輕松、快捷編程的程序員必務手冊;Visual C++串口通信開發入門、進階的“一指神功”。
上傳時間: 2014-01-09
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系統實驗板原理圖掌握七段碼顯示器硬件線路原理掌握用HD7279A 芯片 實現顯示的編程方法 HD7279A 是一片具有串行接口的,可同時驅動8 位共陰式數碼管(或64 只獨立LED)的 智能顯示驅動芯片該芯片同時還可連接多達64 鍵的鍵盤矩陣 HD7279A 內部含有譯碼器可直接接受16 進制碼HD7279A 還同時具有2 種譯碼方 式HD7279A 還具有多種控制指令如消隱閃爍左移右移段尋址等
上傳時間: 2014-01-23
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電纜偏心嚴重影響電纜的質量,因此在電纜生產時必須要進行偏心檢測。該文針對目前我國電纜偏心檢測技術落后的現狀,提出采用電渦流檢測方法來研制可以對電纜進行在線實時偏心檢測的自動化系統,并對此項檢測技術進行了詳細研究。 該文先從偏心傳感器、數據采集器和上位機系統三大部分對電渦流式電纜偏心檢測系統進行了整體設計。完成了偏心傳感器探頭的設計并解決了偏心傳感器振蕩電路的電源供應問題和信號從旋轉部件到靜止部件的傳輸問題。以TLC2543A/D轉換器和AT89C52單片機為核心器件設計了數據采集器,完成模擬信號到數字信號的轉換,并通過RS-232串行通訊把采樣數據傳輸給PC機。利用VisualBasic語言開發了軟件系統,對接收的數據進行了處理并對結果進行了輸出顯示。 為了提高檢測系統的精度,系統中采用了模擬濾波器和數字濾波器。根據檢測系統中信號的特點,分別確定了模擬濾波器和數字濾波器的性能指標,設計了抗混疊的3階巴特沃思模擬濾波器和5階橢圓型ⅡR低通數字濾波器,并采用適當的方法進行了實現。在靜態的電纜偏心檢測實驗系統中對濾波器的性能進行了驗證。 偏心傳感器是檢測系統中的關鍵部件,它的性能至關重要。該文通過構造的靜態實驗系統對偏心傳感器的性能進行了研究,分析了被測電纜線芯直徑、檢測線圈的匝數和檢測探頭的尺寸對偏心傳感器性能的影響。
上傳時間: 2013-06-19
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現代社會信息量爆炸式增長,由于網絡、多媒體等新技術的發展,用戶對帶寬和速度的需求快速增加。并行傳輸技術由于時鐘抖動和偏移,以及PCB布線的困難,使得傳輸速率的進一步提升面臨設計的極限;而高速串行通信技術憑借其帶寬大、抗干擾性強和接口簡單等優勢,正迅速取代傳統的并行技術,成為業界的主流。 本論文針對目前比較流行并且有很大發展潛力的兩種高速串行接口電路——高速鏈路口和Rocket I/O進行研究,并以Xilinx公司最新款的Virtex-5 FPGA為研究平臺進行仿真設計。本論文的主要工作是以某低成本相控陣雷達信號處理機為設計平臺,在其中的一塊信號處理板上,進行了基于LVDS(Low VoltageDifferential Signal)技術的高速LinkPort(鏈路口)設計和基于CML(Current ModeLogic)技術的Rocket I/O高速串行接口設計。首先在FPGA的軟件中進行程序設計和功能、時序的仿真,當仿真驗證通過之后,重點是在硬件平臺上進行調試。硬件調試驗證的方法是將DSP TS201的鏈路口功能與在FPGA中的模擬高速鏈路口相連接,進行數據的互相傳送,接收和發送的數據相同,證明了高速鏈路口設計的正確性。并且在硬件調試時對Rocket IO GTP收發器進行回環設計,經過回環之后接收到的數據與發送的數據相同,證明了Rocket I/O高速串行接口設計的正確性。
上傳時間: 2013-04-24
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高速、高精度已經成為伺服驅動系統的發展趨勢,而位置檢測環節是決定伺服系統高速、高精度性能的關鍵環節之一。光電編碼器作為伺服驅動系統中常用的檢測裝置,根據結構和原理的不同分為增量式和絕對式。本文從原理上對增量式光電編碼器和絕對式光電編碼器做了深入的分析,通過對比它們的特性,得出了絕對式光電編碼器更適合高速、高精度伺服驅動系統的結論。 絕對式光電編碼器精度高、位數多的特點決定其通信方式只能采取串行傳輸方式,且由相應的通信協議控制信息的傳輸。本文首先針對編碼器主要生產廠商日本多摩川公司的絕對式光電編碼器,深入研究了通信協議相關的硬件電路、數據幀格式、時序等。隨后介紹了新興的電子器件FPGA及其開發語言硬件描述語言Verilog HDL,并對基于FPGA的絕對式編碼器通信接口電路做了可行性的分析。在此基礎上,采用自頂向下的設計方法,將整個接口電路劃分成發送模塊、接收模塊、序列控制模塊等多個模塊,各個模塊采用Verilog語言進行描述設計編碼器接口電路。最終的設計在相關硬件電路上實現。最后,通過在TMS320F2812伺服控制平臺上編寫的硬件驅動程序驗證了整個設計的各項功能,達到了設計的要求。
上傳時間: 2013-07-11
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