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超微晶

  • STM32F10X系列微控制器標準外設庫的應用

      基于簡化Cortex-M核微控制器嵌入式軟件的開發(fā)步驟,增強軟件可移植性的目的,對微控制器軟件接口標準(CMSIS)、ST公司標準外設庫V3.5的文件結構、相互聯(lián)系、功能作用進行了簡要介紹,并以具有Cortex-M3內(nèi)核的STM32F103VET6為例,給出了IAR FOR ARM6.30編程環(huán)境下的開發(fā)步驟。結合具體應用,本文對數(shù)據(jù)端口、中斷進行設置,縮短了開發(fā)時間,提高了代碼效率。  

    標簽: STM 10X 32F F10

    上傳時間: 2013-11-23

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  • 超低功耗設計技巧與實現(xiàn)

    超低功耗設計技巧與實現(xiàn)

    標簽: 超低功耗 設計技巧

    上傳時間: 2013-10-18

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  • 最詳細的NIOSII教程

      核心板配置    核心板配置癿FPGA芯片是Cyclone II系列癿EP2C8Q208C,具有8256個LEs,36個M4K RAM blocks (4Kbits plus 512 parity bits),同時具有165,888bit癿RAM,支持18個Embedded multipliers和2個PLL,資源配備十分豐富。實驗證明,返款芯片在嵌入NIOS II軟核將黑釐開収板癿所有外謳全部跑起來,僅占全部資源癿70-80% ;    核心板同時配備了64Mbit癿SDRAM,對亍運行NIOS軟核提供了有力癿保障,返款芯片為時鐘頻率有143MHz,實驗證明,NIOS II軟核主頻可以平穩(wěn)運行120MHz,速度迓是相當忚癿;    16Mbit癿配置芯片也為返款核心板增色丌少,丌僅可以存儲配置信息,同時迓可以實現(xiàn)NIOS II軟件程序存儲,你編寫癿程序再大也沒有后頊乀憂了。    20M癿有源晶振也是必丌可少癿,他是整個系統(tǒng)癿時鐘源泉;4個LED對亍調(diào)試來說更是提供了徑多方便;復位按鍵,重新配置按鍵,配置指示燈一個也丌能少;同時支持AS模式和JTAG模式;    除此以外,核心板一個更大的特點是它可以獨立亍底板單獨運行,為此配備了5V癿電源接口,高質(zhì)量癿紅色開關,為了安全迓加入了自恢復保險絲。當然擴展口是丌能少癿,除了SDRAM占用癿38個IO口外,其他100個IO全部擴展出來,為大家可以迕行自我擴展實驗做好了充分癿準備。   四、 下擴展板配置   為了讓FPGA収揮它癿強大功能,黑釐開収板為其謳計一款資源豐富癿下擴展板(乀所以叨下擴展板,是因為我們后續(xù)迓會有上擴展板)。下面我們就來簡單介終一下下擴展板癿資源配置。    支持網(wǎng)絡功能,配置ENC28J60網(wǎng)口芯片。ENC28J60是Microchip Technology(美國微芯科技公司)推出癿28引腳獨立以太網(wǎng)控刢器。目前市場上大部分以太網(wǎng)控刢器癿封裝均赸過80引腳,而符吅IEEE 802.3協(xié)議癿ENC28J60叧有28引腳,既能提供相應癿功能,又可以大大簡化相關謳計,減小空間;    支持USB功能,配置CH376芯片。CH376 支持USB 謳備方式和USB 主機方式,幵丏內(nèi)置了USB 途訊協(xié)議癿基本固件,內(nèi)置了處理Mass-Storage海量存儲謳備癿與用途訊協(xié)議癿固件,內(nèi)置了SD 卡癿途訊接口固件,內(nèi)置了FAT16和FAT32 以及FAT12 文件系統(tǒng)癿管理固件,支持常用癿USB 存儲謳備(包括U 盤/USB 硬盤/USB 閃存盤/USB 讀卡器)和SD 卡(包括標準容量SD 卡和高容量HC-SD 卡以及協(xié)議兼容癿MMC 卡和TF 卡);    支持板載128*64的點陣LCD。ST7565P控刢芯片,內(nèi)置DC/DC電路,途過軟件調(diào)節(jié)對比度。該芯片支持,幵口和串口丟種方式;

    標簽: NIOSII 教程

    上傳時間: 2013-11-23

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  • LPC1700用戶手冊

    LPC1700系列Cortex-M3微控制器用于處理要求高度集成和低功耗的嵌入式應用。ARM Cortex-M3是下一代新生內(nèi)核,它可提供系統(tǒng)增強型特性,例如現(xiàn)代化調(diào)試特性和支持更高級別的塊集成。LPC1700系列Cortex-M3微控制器的操作頻率可達100MHz。ARM Cortex-M3 CPU具有3級流水線和哈佛結構,帶獨立的本地指令和數(shù)據(jù)總線以及用于外設的稍微低性能的第三條總線。ARM Cortex-M3 CPU還包含一個支持隨機跳轉的內(nèi)部預取指單元。LPC1700系列Cortex-M3微控制器的外設組件包含高達512KB的Flash存儲器、64KB的數(shù)據(jù)存儲器、以太網(wǎng)MAC、USB主機/從機/OTG接口、8通道的通用DMA控制器、4個UART、2條CAN通道、2個SSP控制器、SPI接口、3個I2C接口、2-輸入和2-輸出的I2S接口、8通道的12位ADC、10位DAC、電機控制PWM、正交編碼器接口、4個通用定時器、6-輸出的通用PWM、帶獨立電池供電的超低功耗RTC和多達70個的通用I/O管腳

    標簽: 1700 LPC 用戶手冊

    上傳時間: 2013-10-16

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  • ZE5開發(fā)板資料(超全)

    ZE5開發(fā)板資料(超全)

    標簽: ZE5 開發(fā)板

    上傳時間: 2014-01-06

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  • ARM經(jīng)典300問與答

    第1 章 體系結構 ARM經(jīng)典300問與答第1 問:Q:請問在初始化CPU 堆棧的時候一開始在執(zhí)行mov r0, LR 這句指令時處理器是什么模式A:復位后的模式,即管理模式.第2 問:Q:請教:MOV 中的8 位圖立即數(shù),是怎么一回事 0xF0000001 是怎么來的A:是循環(huán)右移,就是一個0—255 之間的數(shù)左移或右移偶數(shù)位的來的,也就是這個數(shù)除以4一直除, 直到在0-255 的范圍內(nèi)它是整數(shù)就說明是可以的!A:8 位數(shù)(0-255)循環(huán)左移或循環(huán)右移偶數(shù)位得到的,F0000001 既是0x1F 循環(huán)右移4 位,符合規(guī)范,所以是正確的.這樣做是因為指令長度的限制,不可能把32 位立即數(shù)放在32 位的指令中.移位偶數(shù)也是這個原因.可以看一看ARM 體系結構(ADS 自帶的英文文檔)的相關部分.第3 問:Q:請教:《ARM 微控制器基礎與實戰(zhàn)》2.2.1 節(jié)關于第2 個操作數(shù)的描述中有這么一段:#inmed_8r 常數(shù)表達式.該常數(shù)必須對應8 位位圖,即常熟是由一個8 位的常數(shù)循環(huán)移位偶數(shù)位得到.合法常量:0x3FC,0,0xF0000000,200,0xF0000001.非法常量:0x1FE,511,0xFFFF,0x1010,0xF0000010.常數(shù)表達式應用舉例:......LDR R0,[R1],#-4 ;讀取 R1 地址上的存儲器單元內(nèi)容,且 R1 = R1-4針對這一段,我的疑問:1. 即常數(shù)是由一個8 位的常數(shù)循環(huán)移位偶數(shù)位得到,這句話如何理解2. 該常數(shù)必須對應8 位位圖,既然是8 位位圖,那么取值為0-255,怎么0x3FC 這種超出255 的數(shù)是合法常量呢3. 所舉例子中,合法常量和非法常量是怎么區(qū)分的 如0x3FC 合法,而0x1FE 卻非法0xF0000000,0xF0000001 都合法,而0xF0000010 又變成了非法4. 對于匯編語句 LDR R0,[R1],#-4,是先將R1 的值減4 結果存入R1,然后讀取R1 所指單元的 值到R0,還是先讀取R1 到R0,然后再將R1 減4 結果存入R1A:提示,任何常數(shù)都可用底數(shù)*2 的n 次冪 來表示.1. ARM 結構中,只有8bits 用來表示底數(shù),因此底數(shù)必須是8 位位圖.2. 8 位位圖循環(huán)之后得到常數(shù),并非只能是8 位.3. 0xF0000010 底數(shù)是9 位,不能表示.4. LDR R0, [R1], #-4 是后索引,即先讀,再減.可以看一看ARM 體系結構對相關尋址方式的說明.

    標簽: ARM 300

    上傳時間: 2013-11-22

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  • 扇形微帶偏置的理論和ADS詳細設計過程

    第1章 微帶扇形偏置電路基本理論之一 1 第2章 扇形微帶偏置理論之二 4 第3章 利用ADS仿真設計扇形微帶偏置的整個過程 6 3.1 計算10GHz時四分之一波長高阻線(假設設計阻抗為100歐)的長度和寬度。 7 3.2 將高阻線和扇形微帶放入電路中,并仿真和優(yōu)化(注意優(yōu)化的變量都有哪些) 7 3.3 仿真結果分析(關鍵) 9 3.4 生成版圖 10 3.5 導出到autoCAD中并填充 11 第4章 有助于加深理解扇形微帶偏置原理的ADS仿真分析 11 4.1 單根四分之一波長微帶線的仿真 11 4.2 四分之一波長微帶線+扇形微帶線的仿真 12 4.3 我的理解 12  

    標簽: ADS 詳細設計 過程

    上傳時間: 2013-10-15

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  • 正多邊形貼片圓極化微帶天線

    對一種具有正多邊形結構的圓極化微帶貼片天線進行了研究, 利用寄生的調(diào)諧支節(jié), 對設計結果進行了有益的補償, 有效地消除了各種誤差對設計結果的影響. 最后給出了實驗調(diào)整方法及測量結果.

    標簽: 正多邊形 圓極化 微帶天線 貼片

    上傳時間: 2013-11-01

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  • 微帶天線[加]I.J.鮑爾

    微帶天線[加]I.J.鮑爾

    標簽: I.J. 微帶天線

    上傳時間: 2013-11-17

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  • 磁性微帶天線及應用前景

    二十世紀八十年代以來, 微帶介質(zhì)天線由于具有重量輕、尺寸小、良好的共形特性及較低的性能價格比等優(yōu)點而引起工程技術部門的高度重視。現(xiàn)美國和加拿大都把微帶天線用于星載合成孔徑雷達以實現(xiàn)地面?zhèn)刹旌偷匦慰辈? 日本也將微帶介質(zhì)天線普遍用于衛(wèi)星直播電視接收系統(tǒng)。我國正在開發(fā)和研制新型的微帶介質(zhì)天線, 但這些大多在1GHz~50GHz 頻段范圍內(nèi)進行, 且天線為窄帶, 這是介質(zhì)襯底微帶天線的一大特點。至今, 由于天線的尺寸過大, 在VHF/ U HF 頻段, 圓形或矩形微帶介質(zhì)天線尚未推廣應用。

    標簽: 磁性 微帶天線 應用前景

    上傳時間: 2014-12-30

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