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,不討論其它應用的LVDS接口,因此說到LVDS接口時無特殊說明都是指液晶屏LVDS接口),它們的主要信號成分都是5組差分對,其中1組時鐘CLK,4組DATA(MIPIDSI接口中稱之為lane),它們到底有什么區別,能直接互聯么?在網上搜索“MIPIDSI接口與LVDS接口區別”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是不能直接互聯的,準確來說是互聯后無法使用,MIPIDSI轉LVDS比較簡單,有現成的芯片,例如ICN6201、ZA7783;LVDS轉MIPIDSI比較復雜暫時沒看到通用芯片,基本上是特制模塊,而且原理也比較復雜。其次,它們的主要區別總結為兩點:1、LVDS接口只用于傳輸視頻數據,MIPIDSI不僅能夠傳輸視頻數據,還能傳輸控制指令;2、LVDS接口主要是將RGBTTL信號按照SPWG/JEIDA格式轉換成LVDS信號進行傳輸,MIPILDSI接口則按照特定的握手順序和指令規則傳輸屏幕控制所需的視頻數據和控制數據。
上傳時間: 2022-06-24
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Android 手機遠程Zigbee網絡控制實驗V1.01、實驗準備材料1.Android手機一部(要求系統版本在1.6以上,并有wifi支持)2.Win7系統的筆記本電腦一臺,并有wifi以及USB接口支持。3.軟件server.apk USR-TCP-Test.apk TcpComm.exe2、實驗步驟1.安裝server.apk USR-TCP-Test.apk到Android手機,安裝完成效果如下圖所示:2.在復制TcpComm.exe到計算機,完成后效果如下圖所以:3.在電腦上建立wifi接入點開始輸入CMD復制:netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=ABCDEFG key=123456789到DOS命令窗口
上傳時間: 2022-06-24
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摘要:研究基于移動存儲介質的低成本、高性能車栽影音系統,結合FreeRTOS操作系統調度的實時性和VisualState狀態機機制控制流程,該系統實時性強,并且性能穩定,具有廣闊的市場前景,關鍵詞:車載影音;碟片:USB/SD:FreeRTOS;VisualState狀態機引言隨著車載影音娛樂系統的普及,要求車載影音系統方案具有更高的穩定性、操作簡便性,也對成本控制提出了更大的挑戰。新一代車載影音系統省去了碟片攜帶不方便且成本較高的光驅控制部分,用現代存儲設備(如U盤、SD卡)為載體,借助高科技解碼技術,可將網上下載的多種格式的影音文件進行播放的車載影音娛樂系統進行升級,同時還整合了收音機、藍牙免提式接打電話、AUX輸入音頻等功能。整個系統使用FreeRTOS操作系統,實時響應各種中斷服務,同時采用狀態機控制機制,使整個流程控制更加清晰、穩定。1硬件電路設計硬件MCU采用集成了USB/SD接口的STM32F103系列、電源管理芯片、AUX輸入檢測電路、藍牙模塊、調諧收音芯片TEFG621、鍵盤及顯示段碼屏,系統框架如圖1所示。為了滿足低功耗設計,各個模塊都有獨立1/0去控制對應電源。
上傳時間: 2022-06-26
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SSD1306 是一個單片 CMOS OLED/PLED 驅動芯片可以驅動有機/聚合發光二極管點陣圖形顯示系統。由 128 segments 和 64 Commons 組成。該芯片專為共陰極 OLED 面板設計。SSD1306 中嵌入了對比度控制器、顯示 RAM 和晶振,并因此減少了外部器件和功耗。有 256級亮度控制。數據/命令的發送有三種接口可選擇: 6800/8000 串口, I2C 接口或 SPI 接口。適用于多數簡介的應用,注入移動電話的屏顯, MP3 播放器和計算器等。
上傳時間: 2022-06-27
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產品品牌:VINKA/永嘉微電/永嘉微 產品型號:VK1621 封裝形式:LQFP44/48、SSOP48、SDIP28、DICE裸片 產品年份:新年份 聯 系 人:許碩 Q Q:191 888 5898 聯系手機:188 9858 2398(信) 深圳市永嘉微電科技有限公司,原廠直銷,原裝現貨更有優勢!工程服務,技術支持,讓您的生產高枕無憂! 原廠直銷,樣品免費,技術支持,價格優勢。QT588 概述: VK1621是一個點陣式存儲映射的LCD驅動器,可支持最大128點(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。單片機可通過3/4個通信腳配置顯示參數和發送顯 示數據,也可通過指令進入省電模式。 特點: ? 工作電壓 2.4-5.2V ? 內置256 kHz RC振蕩器(上電默認) ? 可外接32.768kHz晶體振蕩器(OSCO,OSCI) ? 可外接256kHz時鐘源(OSCI) ? 偏置電壓(BIAS)可配置為1/2、1/3 ? COM周期(DUTY)可配置為1/2、1/3、1/4 ? 內置顯示RAM為32x4位 ? 蜂鳴器頻率可配置為2kHz、4kHz ? 省電模式(通過關顯示和關振蕩器進入) ? 時基和看門狗共用1個時鐘源,可配置8種頻率 ? 時基或看門狗溢出信號輸出腳為/IRQ腳 (開漏) ? 3/4線串行接口 ? 軟件配置LCD顯示參數 ? 寫命令和讀寫數據2種命令格式 ? 讀寫顯示數據地址自動加1 ? 3種顯示數據的訪問方式 ? VLCD腳提供LCD驅動電壓(<VDD) ? 封裝: SSOP48(300mil)(15.9mm x 7.5mm PP=0.635mm) LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm) LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm) SDIP28(288mil)(35.3mm x 7.3mm PP=2.54mm) DICE裸片
標簽: 1621 LQFP LCD 64 VK 方案 液晶 驅動芯片
上傳時間: 2022-06-27
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矢量控制(FOC)基本原理一、基本概念1.1模型等效原則交流電機三相對稱的靜止繞組A、B、C,通以三相平衡的正弦電流時,所產生的合成磁動勢是旋轉磁動勢F,它在空間呈正弦分布,以同步轉速o1(即電流的角頻率)順著A-B-C的相序旋轉。這樣的物理模型如圖1-1a所示。然而,旋轉磁動勢并不一定非要三相不可,單相除外,二相、三相、四相……等任意對稱的多相繞組,通以平衡的多相電流,都能產生旋轉磁動勢,當然以兩相最為簡單。圖1-1b中繪出了兩相靜止繞組a和β,它們在空間互差90°,通以時間上互差90°的兩相平衡交流電流,也產生旋轉磁動勢F。再看圖1-1c中的兩個互相垂直的繞組M和T,通以直流電流in和i,產生合成磁動勢F,如果讓包含兩個繞組在內的整個鐵心以同步轉速旋轉,則磁動勢F自然也隨之旋轉起來,成為旋轉磁動勢。把這個旋轉磁動勢的大小和轉速也控制成與圖1-1a一樣,那么這三套繞組就等效了。
上傳時間: 2022-06-30
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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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PID算法及PWM控制技術簡介1.1PID算法控制算法是微機化控制系統的一個重要組成部分,整個系統的控制功能主要由控制算法來實現。目前提出的控制算法有很多。根據偏差的比例(P)、積分(ID,微分(D)進行的控制,稱為PID控制。實際經驗和理論分析都表明,PID控制能夠滿足相當多工業對象的控制要求,至今仍是一種應用最為廣泛的控制算法之一。下面分別介紹模擬PID、數字PID及其參數整定方法。1.1.1模擬PID在模擬控制系統中,調節器最常用的控制規律是PID控制,常規PID控制系統原理框圖如圖1.1所示,系統由模擬PID調節器、執行機構及控制對象組成。PID調節器是一種線性調節器,它根據給定值r(1)與實際輸出值c(1)構成的控制偏差:e()=r(t)-c(t)(1.1)將偏差的比例、積分、微分通過線性組合構成控制量,對控制對象進行控制,故稱為PID調節器。在實際應用中,常根據對象的特征和控制要求,將P、I、D基本控制規律進行適當組合,以達到對被控對象進行有效控制的目的。例如,P調節器,PI調節器,PID調節器等。模擬PID調節器的控制規律為
上傳時間: 2022-07-01
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將偏差的比例(Proportion)、積分(Integral)和微分(Differential)通過線性組合構成控制量,用這一控制量對被控對象進行控制,這樣的控制器稱PID控制器。1.1模擬PID控制原理在模擬控制系統中,控制器最常用的控制規律是PID控制。為了說明控制器的工作原理,先看一個例子。如圖1-1所示是一個小功率直流電機的調速原理圖。給定速度n(f)與實際轉速進行比較n(),其差值e()=n(0-n(),經過PID控制器調整后輸出電壓控制信號u),u)經過功率放大后,驅動直流電動機改變其轉速。常規的模擬PID控制系統原理框圖如圖1-2所示。該系統由模擬PID控制器和被控對象組成。圖中,r()是給定值,y(f)是系統的實際輸出值,給定值與實際輸出值構成控制偏差e(t)e()作為PID控制的輸入,以)作為PID控制器的輸出和被控對象的輸入。所以模擬PID控制器的控制規律為
標簽: pid控制
上傳時間: 2022-07-04
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無刷DC(BLDC)馬達誠如其名所示,沒有傳統馬達中容易磨損的電刷,而是用電子控制器取代,進而提升機體可靠度。此外,BLDC馬達比相同功率輸出的有刷馬達體型更小、重量更輕,因此非常適合空間狹窄的應用。由於BLDC馬達的定子與轉子之間并無機械或電氣觸點,因此需要其他方式指出元件零件的相對位置,以便提升馬達控制。BLDC馬達有兩種方式能達到控制,包括采用霍爾傳感器以及量測反電動勢。上一篇文章已經探討霍爾效應傳感器架構的控制方式(請參閱TechZone的《在BLDC系統中使用回路控制》文章),本文將詳述另一個方式:反電動勢。舍棄傳感器BLDC馬達舍棄傳統馬達中當作機械性整流子的磨損性元件,因此能提升可靠度。此外,BLDC馬達提供高扭力/馬達尺寸比、快速動態響應,以及幾乎無聲的操作。
標簽: bldc
上傳時間: 2022-07-19
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