概述IP6805U 是一款無線充電發射端控制 SoC 芯 片,兼容WPC Qi v1.2.4 最新標準,支持 A11 或 A11a 線圈,支持 5W 充電。IP6805U 通過analog ping 檢測到無線接收器,并建立與接收端之間的 通信,則開始功率傳輸。IP6805U 解碼從接收器 發送的通信數據包,然后用 PID 算法來改變振蕩頻率從而調整線圈上的輸出功率。一旦接收器上 的電池充滿電時,IP6805U 終止電力傳輸。IP6805U 片內集成全橋驅動電路和全橋功率 MOS,電壓&電流兩路 ASK 通訊解調模塊;方案集成度高,可顯著降低方案尺寸和 BOM 成本。 背夾、無線充電底座 ? 車載無線充電設備
上傳時間: 2022-06-15
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GPS 接收機靈敏度分析
標簽: gps接收機
上傳時間: 2022-06-18
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1.1系統設計說明本設計使用普通10口模擬標準SPI總線,實現SPMC65P2404A的多機通信。SPI(Serial Peripheral Interface)總線系統是一種同步串行外設接口,它使用4條線:串行時鐘線(SCK)、數據輸出線、輸入線和片選線(SS),支持同步全雙工通信方式。在本設計中,用1號從機采集按鍵,2號從機通過一個撥碼開關控制一個計數器進行計數,從機獲得的鍵值和計數值將送主機,主機用4個數碼管顯示。主機顯示的形式為:從機號+鍵值(或計數值).1.2系統框圖1.3通信時序SPI采用同步全雙工通信方式,時鐘信號SCK由主機產生。主從機的通信時序圖分別如圖1-2和圖1-3所示:當待發送數據寫入發送緩沖器后,便啟動數據發送,數據接收和發送以字節為單位。時序圖中,Sample Strobe為輸入數據采樣點,例如從機在SCK的上升沿對輸入數據進行采樣接收,主機在SCK的下降沿對輸入數據進行采樣接收。SPIF是發送或接收完一字節數據后產生的標志,主機或從機傳輸完一字節的數據后該標志被置為1,可以用于主程序查詢或產生SPI中斷,在中斷服務程序中或查詢程序之后需將該標志寫0,以清除該標志位。ss為從機的片選線,當SS-0時,該從機有效,接收主機發送的命令;當SS-1時,該從機的輸出端(SDO)處于懸浮狀態。
上傳時間: 2022-06-19
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脈沖多普勒(PD)雷達是一種廣泛被采用的全相參體制的雷達,它利用目標與雷達之間相對運動而產生的多普勒效應進行目標信息提取和處理,具有較高的速度分辨率,可以有效地抑制強地雜波的干擾問題。為了滿足實驗室開發雷達對抗半實物仿真系統的需求,本論文展開對PD雷達信號處理實時仿真算法的研究。本文首先介紹了PD雷達的工作原理,分析了PD雷達的距離、速度模糊問題,對PD雷達的雜波也做了簡單介紹。由于PD雷達信號處理算法研究的需要,本文介紹了PD雷達接收機的組成,詳細分析了正交相位檢波處理的方法,并對接收端信號的處理過程進行了仿真?;赑D雷達工作原理,本文提出了一種低重頻脈沖多普勒雷達信號處理仿真框架,對PD雷達信號處理系統各主要模塊的算法以及其功能、原理進行了詳細的分析,并運用Mailab對低重復頻率PD雷達信號處理進行了仿真。最后,本文基于ADSP-TS201對雷達信號處理算法的實時性進行了分析,在Visual DSP+-開發環境實現了FFT算法和數據求模算法,獲得相應的運算指令周期。整個工作對PD雷達信號處理半實物仿真系統的搭建具有重要的意義。
上傳時間: 2022-06-21
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無掃描激光雷達測距成像技術和其他測距系統相比具有可對動態物體清晰成像,功耗低,體積小,成本低廉的優點。無論在軍事上,還是在民用上都有非常重要的地位,是激光需達的重點研究方向。本論文介紹了四種基于不同原理的無掃描激光雷達方案。其中基于脈沖增益調制法的無掃描激光雷達具有很強的創造性,該方案使用脈沖光源,脈沖光源發出脈沖光照射目標物體,經物體反射后由功能光接收器MCP(Micro Channel Plate)接收,對MCP施加線性增益調制,在MCP輸出端形成新的光場,由CCD(Charge Couple Device)接收.CCD輸出的圖像經圖像處理后得到二維圖像信息。該方案對背景光干擾不敏感,可成像距離遠,具有很大的研究價值。本文設計了一套模擬系統來驗證基于脈沖調制法的無掃描激光雷達測距方案的可行性,由于光電倍增管PMr(Photoelectric electron-multiplier tube)在功能上和MCP具有最大的相似性,所以模擬系統中功能光接收器采用光電倍增管。系統由激光驅動模塊、PMT驅動模塊、時序控制模塊、采樣接收模塊四個部分組成。我們利用自行研制的模擬系統進行了大量的模擬實驗,經過對實驗結果分析發現該模擬系統的測量距離可達到1千米,測量誤差在15米以內,表明了該方案是確實可行的。論文最后對誤差來源進行了分析,并對整個項目進行了總結和展望。
上傳時間: 2022-06-22
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SPI總線協議及SPI時序圖詳解SP1是英語Serial Peripheral Interface的縮寫,顧名思義就是串行外圍設備接口。SPI是一種高速的、全雙工、同步的通信總線,并且在芯片的管腳上只占用四根線,節約了芯片的管腳,同時為PCB的布局上節省空間,提供方便,正是出于這種簡單易用的特性,現在越來越多的芯片集成了這種通信協議。SP1是一個環形總線結構,由ss(cs)、sck,sdi、sdo構成,其時序其實很簡單,主要是在sck的控制下,兩個雙向移位寄存器進行數據交換。上升沿發送、下降沿接收、高位先發送上升沿到來的時候,sdo上的電平將被發送到從設備的寄存器中,下降沿到來的時候,sdi上的電平將被接收到主設備的寄存器中,假設主機和從機初始化就緒:并且主機的sbuff-Oxaa(10101010),從機的sbuff-0x55(01010101),下面將分步對spi的8個時鐘周期的數據情況演示一遍(假設上升沿發送數據)。
上傳時間: 2022-06-23
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/產初始化RTL8019AS,PAGE2寄存器只讀,PAGE3寄存器不是NE2000兼容的,均不用設置材/使用0x40-0x4b為網卡的發送緩沖區,共12頁,剛好存儲2個最大的以太網數據包。使用0x4c-0x7f為網卡的接收緩沖區,共52頁,因此PSTART=0x4c,PSTOP=0x80(0x80為停止頁,接收緩沖區直到Ox7f,不包括0x80),剛開始時,網卡沒有接收到任何數據包,因此BNRY設置為指向第一個接收緩沖區的頁0x4c)*/void RTL8019lnitO REG00=0×21;/選擇頁0的寄存器,網卡停止運行,因為還沒有初始化REGO1=Ox4c;/寄存器PSTART,設置接收緩沖區的起始頁的地址REG02=0×80;/寄存器PSTOP,設置接收緩沖區的結束頁的地址REG03=0x4c;//寄存器BNRY,設置為指向第一個接收緩沖區的頁Ox4c(用作讀指針)REG04=0x40;/寄存器TPSR.發送起始頁地址初始化為指向第一個發送緩沖區的頁REGOx=0xce;/*接收配置寄存器RCR,設置為僅接收自己地址的數據包以及廣播地址和多點播送地址數據包,小于64字節的包丟棄,校驗錯的數據包不接收材REG0d=0xe0;/發送配置寄存器TCR,設置為啟用crc自動生成和校驗,正常模式工作REG0e=0xc8;/*數據配置寄存器DCR,設置為使用FIFO緩存,普通模式,8位數據傳輸,字節順序為高位字節在前,低位字節在后*制REGOf=0x00;/中斷屏蔽資存器IMR,設置為屏蔽所有中斷SelectPage(l);/選擇頁l的寄存器REG07-0x4d;/寄存器CURR.設置為指向當前正在寫的頁的下一頁(用作寫指針)
上傳時間: 2022-06-24
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兼容WPC v1.2.4協議的7.5W/10W/15W多線圈無線充電發射控制器--IP6809一 概述IP6809是一款無線充電發射端控制SoC芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新標準,支持3線圈無線充電應用,支持A28線圈、MP-A8線圈,支持客戶線圈定制方案,支持5W、蘋果 7.5W、三星10W、15W充電。IP6809通過analog ping檢測到無線接收器,并建立與接收端之間的通信,則開始功率傳輸。IP6809通過切換不同的工作線圈執行analogping并檢測信號強度的方式確定接收機擺放位置,并選擇信號最強的線圈執行充電動作。IP6809 解碼從接收器發送的通信數據包,然后用PID算法來改變振蕩頻率從而調整線圈上的輸出功率。一旦接收器上的電池充滿電時,IP6809終止電力傳輸.片內集成全橋驅動電路和電壓&電流兩路ASK通訊解調模塊,集成度高,降低方案尺寸和BOM成本. 二 特性兼容WPC v1.2.4標準支持5~15W多種應用單獨5W應用快充充電器輸入5~10W應用5V充電器輸入5~10W升壓應用9V~15V充電器輸入5~10W降壓應用12~19V充電器輸入15W應用支持多線圈支持2~3個線圈支持自動檢測接收線圈擺放位置通過特定IO的電平狀態判斷是2/3線圈輸入耐壓高達25V集成NMOS全橋驅動集成內部電壓/電流解調支持FOD異物檢測功能--高靈敏靜態異物檢測--支持動態FOD檢測--FOD參數可調低靜態功耗和高效率靜態電流4mA實測系統充電效率高達79%兼容NPO電容和CBB電容支持成品固件在線升級針對供電能力不足的USB電源有動態功率調整功能(DPM)支持低至5V 500mA的充電器輸入過壓,過流保護功能支持PD3.0輸入請求支持NTC用于系統各狀態指示的3路LED支持客戶燈顯定制封裝6mm×6mm 0.5pitch QFN40三 應用背夾、無線充電底座車載無線充電設備
標簽: 無線充電
上傳時間: 2022-06-25
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SPI總線協議及SPI時序圖詳解SPI,是英語Serial Peripheral Interface的縮寫,顧名思義就是串行外圍設備接口。SPl,是一種高速的,全雙工,同步的通信總線,并且在芯片的管腳上只占用四根線,節約了芯片的管腳,同時為PCB的布局上節省空間,提供方便,正是出于這種簡單易用的特性,現在越來越多的芯片集成了這種通信協議。SPI是一個環形總線結構,由ss(cs)、sck、sdi、sdo構成,其時序其實很簡單,主要是在sck的控制下,兩個雙向移位寄存器進行數據交換。上升沿發送、下降沿接收、高位先發送。上升沿到來的時候,sdo上的電平將被發送到從設備的寄存器中。下降沿到來的時候,sdi上的電平將被接收到主設備的寄存器中。假設主機和從機初始化就緒:并且主機的sbuff=0xaa(10101010),從機的sbuff=0x55(01010101),下面將分步對spi的8個時鐘周期的數據情況演示一遍(假設上升沿發送數據)。
上傳時間: 2022-06-28
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1. 研究內容設計的主要內容包括:(1)指紋采集器采集指紋;(2)用STM32實現系統控制;(3)用按鍵對采集到的指紋增加和刪除指紋;(4)在TFT LCD液晶屏上顯示圖像;2.系統總體設計方案控制器硬件電路總體框圖如圖1所示。本系統由微控制芯片,指紋采集模塊,數據顯示電路,按鍵電路和電源電路組成。電源上電后,通過指紋采集電路采集指紋。按鍵電路可以通過按鍵來增加指紋和刪除指紋,這部分具有斷電不丟失指紋數據的功能。本設計首先需要STM32這樣的智能器件,本文所要實現的功能主要包括,指紋的識別、指紋的對比、指紋的輸入。指紋模塊作為本設計的核心,液晶顯示屏是人機交互的載體。只有通過液晶顯示屏,才能真真的知道指紋識別的過程和結果。STM32作為主控芯片,接收按鍵輸入的指令,并且總體控制指紋模塊工作的整個過程,并將結果實時和操作的過程實時的顯示在液晶顯示器上面。
上傳時間: 2022-07-01
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