可見光照度傳感器On9658 On9658是一個光電集成傳感器,典型入射波長為λp=520nm,內置雙敏感元接收器,可見光范圍內高度敏感,輸出電流隨照度呈線性變化。適合電視機、LCD背光、數碼產品、儀器儀表、工業設備等諸多領域的節能控制、自動感光、自適應控制。 ■ 電氣特性
上傳時間: 2013-10-11
上傳用戶:wgh_kf
stm32文檔 適合嵌入式學習者 適合想要入職的arm領域的同志們 這是datasheet
上傳時間: 2013-10-10
上傳用戶:it男一枚
本文將探討微控制器與 PSoC (可編程系統單晶片)在數位電視應用上的設計挑戰,並比較微控制器和 PSoC 架構在處理這些挑戰時的不同處,以有效地建置執行。
上傳時間: 2013-11-22
上傳用戶:gengxiaochao
今天,嵌入式系統幾乎遍布在人類社會的每個角落。嵌 入式系統可以簡單定義為屬于大型系統或機器一部分的 一種專用計算機系統,其目的是為該系統或機器提供監 測和控制服務。典型的嵌入式系統在開機時會開始運行 某些專用應用,直到關閉時才會停止。當前設計和生產 的幾乎每個電子設備都是嵌入式系統。
上傳時間: 2013-10-11
上傳用戶:13691535575
對于Intel x86 PC , 開啟電源后, 機器就會開始執行ROM BIOS的一系列系統測試動作,包括檢查RAM,keyboard,顯示器,軟硬磁盤等等。執行完bios 的系統測試之后,緊接著控制權會轉移給ROM 中的啟動程序(ROM bootstrap routine);這個程序會將磁盤上的第0軌第0 扇區(叫boot sector 或MBR ,系統的引導程序就放在此處)讀入內存中,并放到自0x07C0:0x0000 開始的512 個字節處.
上傳時間: 2014-12-30
上傳用戶:pei5
嵌入式ARM 處理器是當今世界上最流行的嵌入式處理器,廣泛應用于個人通信等嵌入式領域?;贚inux 良好的開放性和USB 總線極佳的通用性,本文通過在ARM920 T 處理器的開發板上實現嵌入式Linux 系統,并重點描述了Linux USB 設備驅動程序的實現過程。
上傳時間: 2013-10-20
上傳用戶:qw12
開發了一個基于閃存平臺的嵌入式文件系統。為保證閃存扇區的平均使用率和均衡擦寫次數,引入了損壞管理策略,在這種策略中采用了動態存儲空間管理模式和先入先出(FIFO)策略。所采用的冗余設計、快速計算和跟蹤策略還可以延長核心扇區使用壽命,保證系統啟動可靠的服務。
上傳時間: 2014-12-30
上傳用戶:lingzhichao
Cortex-M3 是ARM 公司為要求高性能(1.25 Dhrystone MIPS/MHz)、低成本、低功耗的嵌入式應用專門設計的內核。STM32 系列產品得益于Cortex-M3 在架構上進行的多項改進,包括提升性能的同時又提高了代碼密度的Thumb-2 指令集和大幅度提高中斷響應的緊耦合嵌套向量中斷控制器,所有新功能都同時具有業界最優的功耗水平。本系統是基于Cortex-M3 內核的STM32 微控制器的mp3 播放器,在硬件方面主要有VS1053硬件音頻解碼器和12864 點陣液晶屏,在軟件方面主要有VS1053 的驅動,SD 卡工作在SPI 模式下的讀寫驅動,FAT 文件系統的移植,12864 液晶的驅動,嵌入式操作系統ucOSii 的移植以及嵌入式圖形管理器ucGUI 的移植。整個設計過程包括電子系統的設計技術及調試技術,包括需求分析,原理圖的繪制,pcb 板的繪制,制版,器件采購,安裝,焊接,硬件調試,軟件模塊編寫,軟件模塊測試,系統整體測試等整個開發調試過程。
上傳時間: 2013-11-19
上傳用戶:shaoyun666
labview 虛擬儀器入門labview 程序又稱虛擬儀器,即VI,其外觀和操作類似于真實的物理儀器(如示波器和萬用表)。labview擁有一整套工具用于數據采集、分析、顯示和存儲數據,以及解決用戶編寫代碼中可能出現的問題。labview 提供眾多輸入控件和顯示控件用于創建用戶界面,即前面板。輸入控件是指旋鈕、按鈕、轉盤等輸入裝置。顯示控件是指圖形、指示燈等輸出顯示裝置。創建用戶界面后,可用VI和結構來添加代碼,從而控制前面板對象。labview 的圖形化源代碼在某種程度上類似于流程圖,labview 可與一些硬件(如數據采集、視覺、運動控制設備、GPIB、PXI、VXI、RS232 以及RS485等儀器)進行通信。
上傳時間: 2013-11-16
上傳用戶:gxf2016
第一章 虛擬儀器及labview入門 1.1 虛擬儀器概述 1.2 labview是什么? 1.3 labview的運行機制 1.3.1 labview應用程序的構成 1.3.2 labview的操作模板 1.4 labview的初步操作 1.4.1 創建VI和調用子VI 1.4.2 程序調試技術 1.4.3 子VI的建立 1.5 圖表(Chart)入門 第二章 程序結構 2.1 循環結構 2.1.1 While 循環 2.1.2 移位寄存器 2.1.3 For循環 2.2 分支結構:Case 2.3 順序結構和公式節點 2.3.1 順序結構 2.3.2 公式節點 第三章 數據類型:數組、簇和波形(Waveform) 3.1 數組和簇 3.2 數組的創建及自動索引 3.2.1 創建數組 3.2.2 數組控制對象、常數對象和顯示對象 3.2.3 自動索引 3.3 數組功能函數 3.4 什么是多態化(Polymorphism)? 3.5 簇 3.5.1 創建簇控制和顯示 3.5.2 使用簇與子VI傳遞數據 3.5.3 用名稱捆綁與分解簇 3.5.4 數組和簇的互換 3.6 波形(Waveform)類型 第四章 圖形顯示 4.1 概述 4.2 Graph控件 4.3 Chart的獨有控件 4.4 XY圖形控件(XY Graph) 4.5 強度圖形控件(Intensity Graph) 4.6 數字波形圖控件(Digital Waveform Graph) 4.7 3D圖形顯示控件(3D Graph) 第五章 字符串和文件I/ 5.1 字符串 5.2 文件的輸入/輸出(I/O) 5.2.1 文件 I/O 功能函數 5.2.2 將數據寫入電子表格文 5.3 數據記錄文件(datalog file) 第六章 數據采集 6.1 概述 6.1.1 采樣定理與抗混疊濾波器 6.1.2 數據采集系統的構成 6.1.3 模入信號類型與連接方式 6.1.4 信號調理 6.1.5 數據采集問題的復雜程度評估 6.2 緩沖與觸發 6.2.1 緩沖(Buffers) 6.2.2 觸發(Triggering) 6.3 模擬I/O(Analog I/O) 6.3.1 基本概念 6.3.2 簡單 Analog I/O 6.3.3 中級Analog I/O 6.4 數字I/O(Digital I/O) 6.5 采樣注意事項 6.5.1 采樣頻率的選擇 6.5.2 6.5.3 多任務環境 6.6 附:PCI-MIO-16E-4數據采集卡簡介 第七章 信號分析與處理 7.1 概述 7.2 信號的產生 7.3 標準頻率 7.4 數字信號處理 7.4.1 FFT變換 7.4.2 窗函數 7.4.3 頻譜分析 7.4.4 數字濾波 7.4.5 曲線擬合 第八章 labview程序設計技巧 8.1 局部變量和全局變量 8.2 屬性節點 8.3 VI選項設置 第九章 測量專題 9.1 概述 9.1.1 模入信號類型與連接方式 9.1.2 信號調理 9.2 電壓測量 9.3 頻率測量 9.4 相位測量 9.5 功率測量 9.6 阻抗測量 9.7 示波器 9.8 波形記錄與回放 9.9 元件伏安特性的自動測試 9.10 掃頻儀 9.11 函數發生器 9.12 實驗數據處理 9.13 頻域分析 9.14 時域分析 第十章 網絡與通訊 第十一章 儀器控制
上傳時間: 2013-11-06
上傳用戶:15070202241