這是一個(gè)衡量通信速度的參數(shù)。它表示每秒鐘傳送的bit的個(gè)數(shù)。例如300波特表示每秒鐘發(fā)送300個(gè)bit,當(dāng)我們提到時(shí)鐘周期時(shí),我們就是指波特率例如如果協(xié)議需要4800波特率,那么時(shí)鐘是4800Hz,這意味著串口通信在數(shù)據(jù)線上的采樣率為4800Hz,通常電話線的波特率為14400,28800和36600,波特率可以遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于這些值,但是波特率和距離成反比。串行口每秒發(fā)送或接收數(shù)據(jù)的碼元數(shù)為傳碼,單位為波特,也叫波特率,若發(fā)送或接收一位數(shù)據(jù)所需時(shí)間為T,則波特率為1/T,相應(yīng)的發(fā)送或接收時(shí)鐘為1/T Hz。發(fā)送和接收設(shè)備的波特率應(yīng)一致。位同步是實(shí)現(xiàn)收發(fā)雙方的碼元同步,由數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的同步控制電路實(shí)現(xiàn)。發(fā)送端由發(fā)送時(shí)鐘的定時(shí)脈沖對(duì)數(shù)據(jù)序列取樣再生,接收端由接收時(shí)鐘的定時(shí)脈沖對(duì)接收數(shù)據(jù)序列取樣判斷,恢復(fù)原來的數(shù)據(jù)序列。因此,接收時(shí)鐘和發(fā)送時(shí)鐘必須同頻同相,這是由接收端的定時(shí)提取和鎖相環(huán)電路實(shí)現(xiàn)的。傳碼率與位同步必須同時(shí)滿足。否則,接收設(shè)備接收不到有效信息
上傳時(shí)間: 2022-06-22
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摘要:隨著CCD性能的不斷提高,CCD技術(shù)在軍、民用領(lǐng)域都得到了廣泛的應(yīng)用。介紹了TCDI501C線陣CCD的驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì),詳細(xì)介紹了用VHDL完成的CCD圖像傳感器驅(qū)動(dòng)時(shí)序設(shè)計(jì)和視頻輸出差分信號(hào)驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)。關(guān)鍵詞:線陣CCD;圖像傳感器:儀器儀表放大器;差分驅(qū)動(dòng)1引言電荷耦合器件(CCD,Charge Couple Device)是20世紀(jì)60年代末期出現(xiàn)的新型半導(dǎo)體器件。目前隨著CCD器件性能不斷提高,在圖像傳感、尺寸測(cè)量及定位測(cè)控等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛,CCD應(yīng)用的前端驅(qū)動(dòng)電路成本價(jià)格昂貴,而且性能指標(biāo)受到生產(chǎn)廠家技術(shù)和工藝水平的制約,給用戶帶來很大的不便。CCD驅(qū)動(dòng)器有兩種:一種是在脈沖作用下CCD器件輸出模擬信號(hào),經(jīng)后端增益調(diào)整電路進(jìn)行電壓或功率放大再送給用戶;另一種是在此基礎(chǔ)上還包含將其模擬量按一定的輸出格式進(jìn)行數(shù)字化的部分,然后將數(shù)字信息傳輸給用戶,通常的線陣CCD攝像機(jī)就指后者,外加機(jī)械掃描裝置即可成像。所以根據(jù)不同應(yīng)用領(lǐng)域和技術(shù)指標(biāo)要求,選擇不同型號(hào)的線陣CCD器件,設(shè)計(jì)方便靈活的驅(qū)動(dòng)電路與之匹配是CCD應(yīng)用中的關(guān)鍵技術(shù)之一。
標(biāo)簽: ccd 圖像傳感器 驅(qū)動(dòng)電路
上傳時(shí)間: 2022-06-23
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本書主要介紹振蕩電路的設(shè)計(jì)與應(yīng)用。振蕩電路的振蕩頻率與波形等隨用途不同而異,各式備樣的振蕩電路應(yīng)用在各種電子設(shè)備中。參考電子電路有關(guān)書籍進(jìn)行振蕩電路設(shè)計(jì)時(shí),若書中提供的設(shè)計(jì)實(shí)例與現(xiàn)實(shí)中需要的電路特性相差甚遠(yuǎn),則要考慮電路參數(shù)的確定與元器件的選用等諸多麻煩的因素。如果只提“振蕩”,那是個(gè)簡(jiǎn)單的話,但是振蕩電路若要滿足頻率穩(wěn)定度、波形純正度(諧波失真、寄生振蕩等)、溫度特性、電源電壓特性等,需要掌握的技術(shù)范源很廣。原因是進(jìn)行優(yōu)良的電路設(shè)計(jì)時(shí),需要同時(shí)滿足各種電氣特性。例如,以元器件漿價(jià)作為前提,要求設(shè)計(jì)的規(guī)格是振頻率穩(wěn)定性高(僅指晶體振獲器)、波形失真小時(shí),這就需要研究兼顧兩者的規(guī)格要求,采取折衷方案進(jìn)行合理設(shè)計(jì)。對(duì)于使用的元器件,有人說只要選用高性能(適常價(jià)錢昂貴)元器件就能獲得良好的波形,實(shí)際未必是這樣的。原因是元器件的性能也有與電氣特性無關(guān)的時(shí)鐵。那么,如何降低使用元器的特性,降低到什么程度,這就需要掌握元器件的基本知識(shí)、電路設(shè)計(jì)技術(shù)以及電路的工作原理等。若沒有這些綜合技術(shù),就無法設(shè)計(jì)出性能均衡的振蕩電路。對(duì)于振蕩電路,除此以外還有各種項(xiàng)目需要研究,同時(shí)需要選擇電路方式,這與一般的放大器和濾波器相比較也有麻煩的一面,但有趣的是“根據(jù)客戶的要求可以定做電路”。對(duì)于電路設(shè)計(jì)者更感興趣的是振蕩電路。然而,在現(xiàn)實(shí)中還沒有見到簡(jiǎn)單易懂,容易理解振蕩原理的可作為振蕩電路的人門教科書面本書是一本真正容易理解振蕩電路工作原理并用于設(shè)計(jì)的人門教科書,它是在CQ出版株式會(huì)社已出版的《品體管技術(shù)》一書的基礎(chǔ)上增加一些內(nèi)容面編寫成的。
上傳時(shí)間: 2022-06-23
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CCD(電荷耦合器)攝像頭基本知識(shí)現(xiàn)在科學(xué)級(jí)的攝像頭比前幾年更尖端, 應(yīng)用領(lǐng)域也更廣了。在生物科學(xué)領(lǐng)域,從顯微鏡、分光光度計(jì)到膠文件、化學(xué)放光探測(cè)系統(tǒng), 都用到了CCD 的攝像頭。但是很多研究工作者對(duì)CCD 的指標(biāo)仍云里霧里。下面對(duì)CCD 的一些常見指標(biāo)進(jìn)行表述。常見的CCD 一般指: CCD 攝像頭和插在電腦的采集卡區(qū)別數(shù)字?jǐn)z像頭與模擬攝像頭所有CCD 芯片都屬于模擬的設(shè)備。當(dāng)圖像進(jìn)入計(jì)算機(jī)是數(shù)字的。如果信號(hào)在攝像頭、采集卡兩部分完成數(shù)字化的,這個(gè)CCD 被認(rèn)為是模擬CCD。數(shù)字?jǐn)z像頭事實(shí)上是由內(nèi)置于攝像頭的數(shù)字化設(shè)備完成數(shù)字化過程, 這樣可以減少圖像噪音。與模擬攝像頭相比, 數(shù)字?jǐn)z像頭提高了攝像頭的信噪比、增加攝像頭的動(dòng)態(tài)范圍、最大化圖像灰度范圍。科學(xué)級(jí)的絕大多數(shù)的CCD 芯片都是由Kodak、Sony、SIT 制造。評(píng)價(jià)CCD 的基本指標(biāo)信噪比SNR 真實(shí)體現(xiàn)攝像頭的檢測(cè)能力。所有的CCD 攝像頭的廠家為提高攝像頭的性能, 都盡力使信號(hào)(可達(dá)到滿井電子的數(shù)目) 最大同時(shí)盡可能減少噪音。
上傳時(shí)間: 2022-06-23
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液晶屏接口類型有LVDS接口、MIPIDSIDSI接口(下文只討論液晶屏LVDS接口,不討論其它應(yīng)用的LVDS接口,因此說到LVDS接口時(shí)無特殊說明都是指液晶屏LVDS接口),它們的主要信號(hào)成分都是5組差分對(duì),其中1組時(shí)鐘CLK,4組DATA(MIPIDSI接口中稱之為lane),它們到底有什么區(qū)別,能直接互聯(lián)么?在網(wǎng)上搜索“MIPIDSI接口與LVDS接口區(qū)別”找到的答案基本上是描述MIPIDSl接口是什么,LVDS接口是什么,沒有直接回答該問題。深入了解這些資料后,有了一些眉目,整理如下。首先,兩種接口里面的差分信號(hào)是不能直接互聯(lián)的,準(zhǔn)確來說是互聯(lián)后無法使用,MIPIDSI轉(zhuǎn)LVDS比較簡(jiǎn)單,有現(xiàn)成的芯片,例如ICN6201、ZA7783;LVDS轉(zhuǎn)MIPIDSI比較復(fù)雜暫時(shí)沒看到通用芯片,基本上是特制模塊,而且原理也比較復(fù)雜。其次,它們的主要區(qū)別總結(jié)為兩點(diǎn):1、LVDS接口只用于傳輸視頻數(shù)據(jù),MIPIDSI不僅能夠傳輸視頻數(shù)據(jù),還能傳輸控制指令;2、LVDS接口主要是將RGBTTL信號(hào)按照SPWG/JEIDA格式轉(zhuǎn)換成LVDS信號(hào)進(jìn)行傳輸,MIPILDSI接口則按照特定的握手順序和指令規(guī)則傳輸屏幕控制所需的視頻數(shù)據(jù)和控制數(shù)據(jù)。
上傳時(shí)間: 2022-06-24
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引言液晶顯示器(LCD)作為一種成熟的顯示技術(shù)已經(jīng)深入到了人們生活的各個(gè)領(lǐng)域,但LCD也存在一些不足之處,例如亮度低、響應(yīng)速度慢以及工作溫度范圍狹窄等。近年來各種新型顯示器件不斷出現(xiàn),有機(jī)電致發(fā)光器件(OLEDD就是其中一種。有機(jī)發(fā)光顯示是指有機(jī)半導(dǎo)體材料和發(fā)光材料在電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下,通過載流子注入和復(fù)合導(dǎo)致發(fā)光的現(xiàn)象。與LCD相比,OLED能夠主動(dòng)發(fā)光(不需要背光源源,使用溫度范圍寬(-40℃~80℃),視角廣(接近180°),同時(shí)具有厚度薄、功耗低的特點(diǎn),且抗震性能優(yōu)異。目前,OLED一般都具有8位數(shù)據(jù)并行接口,但在單片機(jī)IVO管腳資源緊張的情況下,采用八位數(shù)據(jù)總線方式就需要對(duì)單片機(jī)的IVO進(jìn)行擴(kuò)展,這樣就增加了硬件電路的復(fù)雜程度。本文選用維信諾公司的VGG12864L-S002模塊,用比較少的單片機(jī)口線實(shí)現(xiàn)顯示信號(hào)的輸入。
上傳時(shí)間: 2022-06-24
上傳用戶:默默
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是指用大量的簡(jiǎn)單計(jì)算單元構(gòu)成的非線性系統(tǒng),它在一定程度上模仿了人腦神經(jīng)系統(tǒng)的信息處理、存儲(chǔ)和檢索功能,是對(duì)人腦神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的某種簡(jiǎn)化、抽象和模擬。1943年心理學(xué)家McCulloch和數(shù)學(xué)家Pitts合作提出了神經(jīng)元的數(shù)學(xué)模型M-P神經(jīng)元模型,證明了單個(gè)神經(jīng)元能執(zhí)行邏輯功能,從此開創(chuàng)了神經(jīng)科學(xué)理論研究的時(shí)代。M-P模型,是按照生物神經(jīng)元的結(jié)構(gòu)和工作原理構(gòu)造出來的一個(gè)抽象和簡(jiǎn)化了的神經(jīng)元模型。權(quán)重當(dāng)輸入進(jìn)入神經(jīng)元時(shí),它會(huì)乘以一個(gè)權(quán)重。例如,如果一個(gè)神經(jīng)元有兩個(gè)輸入,則每個(gè)輸入都將具有分配給它的一個(gè)關(guān)聯(lián)權(quán)重。隨機(jī)初始化權(quán)重,并在模型訓(xùn)練過程中更新這些權(quán)重。偏置除了權(quán)重之外,另一個(gè)被應(yīng)用于輸入的線性分量被稱為偏置。它被加到權(quán)重與輸入相乘的結(jié)果中。添加偏置的目的是改變權(quán)重與輸入相乘所得結(jié)果的范圍。激活函數(shù)激活函數(shù)的主要作用是加入非線性因素,以解決線性模型表達(dá)能力不足的缺陷,在整個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中至關(guān)重要。常用的激活函數(shù)有Sigmoid、Tanh、ReLU。
標(biāo)簽: 人工智能 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 深度學(xué)習(xí)
上傳時(shí)間: 2022-06-24
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以太網(wǎng)供電(POE)概述POE(Power Over Ethernet)指的是在現(xiàn)有的以太網(wǎng) Cat.5布線基礎(chǔ)架構(gòu)不作做何改動(dòng)的情況下,在為一些基于IP的終端(如IP電話機(jī)、無線局域網(wǎng)接入點(diǎn)AP、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)等)傳輸數(shù)據(jù)信號(hào)的同時(shí),還能為此類設(shè)備提供直流供電的技術(shù)。POE技術(shù)能在確保現(xiàn)有結(jié)構(gòu)化布線安全的同時(shí)保證現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)作,最大限度地降低成本。POE也被稱為基于局域網(wǎng)的供電系統(tǒng)(POL,Power overLAN)或有源以太網(wǎng)(Active Ethernet),有時(shí)也被簡(jiǎn)稱為以太網(wǎng)供電,這是利用現(xiàn)存標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)傳輸電纜的同時(shí)傳送數(shù)據(jù)和電功率的最新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并保持了與現(xiàn)存以太網(wǎng)系統(tǒng)和用戶的兼容性。IEEE802.3af標(biāo)準(zhǔn)是基于以太網(wǎng)供電系統(tǒng)POE的新標(biāo)準(zhǔn),它在IEEE802.3的基礎(chǔ)上增加了通過網(wǎng)線直接供電的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),是現(xiàn)有以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的擴(kuò)展,也是第一個(gè)關(guān)于電源分配的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。IEEE在1999年開始制定該標(biāo)準(zhǔn),最早參與的廠商有3Com,Intel,PowerDsine,Nortel,Mitel和National Semiconductor。但是,該標(biāo)準(zhǔn)的缺點(diǎn)一直制約著市場(chǎng)的擴(kuò)大。直到2003年6月,IEEE批準(zhǔn)了802.3af標(biāo)準(zhǔn),它明確規(guī)定了遠(yuǎn)程系統(tǒng)中的電力檢測(cè)和控制事項(xiàng),并對(duì)路由器、交換機(jī)和集線器通過以太網(wǎng)電纜向IP電話、安全系統(tǒng)以及無線LAN接入點(diǎn)等設(shè)備供電的方式進(jìn)行了規(guī)定。IEEE802.3af的發(fā)展包含了許多公司專家的努力,這也使得該標(biāo)準(zhǔn)可以在各方面得到檢驗(yàn)。
標(biāo)簽: POE
上傳時(shí)間: 2022-06-25
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AN222944 HX3PD硬件設(shè)計(jì)指南和檢查表硬件(英文名Hardware)是計(jì)算機(jī)硬件的簡(jiǎn)稱(中國(guó)大陸及香港用語,臺(tái)灣叫作:硬體),是指計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中由電子,機(jī)械和光電元件等組成的各種物理裝置的總稱。這些物理裝置按系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的要求構(gòu)成一個(gè)有機(jī)整體為計(jì)算機(jī)軟件運(yùn)行提供物質(zhì)基礎(chǔ)。簡(jiǎn)而言之,硬件的功能是輸入并存儲(chǔ)程序和數(shù)據(jù),以及執(zhí)行程序把數(shù)據(jù)加工成可以利用的形式。從外觀上來看,微機(jī)由主機(jī)箱和外部設(shè)備組成。主機(jī)箱內(nèi)主要包括CPU、內(nèi)存、主板、硬盤驅(qū)動(dòng)器、光盤驅(qū)動(dòng)器、各種擴(kuò)展卡、連接線、電源等;外部設(shè)備包括鼠標(biāo)、鍵盤等。
標(biāo)簽: HX3PD
上傳時(shí)間: 2022-06-25
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疊層芯片封裝技術(shù),簡(jiǎn)稱3D.是指在不改變封裝體外型尺J的前提下,在同一個(gè)封裝體內(nèi)于垂直方向疊放兩個(gè)以上的芯片的封裝技術(shù),它起源于快閃存儲(chǔ)器(NCYNA\D)及SURAM的疊層封裝。由于疊層芯片封裝技術(shù)具有大容量、多功能、小尺寸、低成本的特點(diǎn),2005年以來3D技術(shù)研究逐漸成為主流。TSOP封裝因其具有低成本、后期加工的柔韌而在快閃存儲(chǔ)器領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,因此,基于TSP的3D封裝研究顯得非常重要。由TSOP3D封裝技術(shù)的實(shí)用性極強(qiáng),研究方法主要以實(shí)驗(yàn)為主。在具體實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,成功地掌握了TSP疊層封裝技術(shù),并且找到了三種不同流程的TSP疊層芯片封裝的工藝。另外,還通過大量的實(shí)驗(yàn)研究,成功地解決了疊層芯片封裝中的關(guān)鍵問題。目前,TSP疊層芯片技術(shù)已經(jīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐并且?guī)砹肆己玫慕?jīng)濟(jì)效益。
上傳時(shí)間: 2022-06-25
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