基于ARM 微控制器配置FPGA 的實現(xiàn)\r\n摘 要:介紹了基于ARM 內(nèi)核的ATMEL AT91FR4081 微控制器以J TAG 的ISP 方式配置XILINX\r\nXC2S150PQ208 FPGA 的實現(xiàn)過程。這是一種靈活和經(jīng)濟(jì)的FPGA 的配置方法。介紹了ISP 和J TAG 的原\r\n理、系統(tǒng)實現(xiàn)的流程、硬件電路設(shè)計、J TAG 驅(qū)動算法的實現(xiàn)和配置時間的測試結(jié)果。
標(biāo)簽: XILINXFPGA ATMEL 4081 JTAG
上傳時間: 2013-08-15
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LTC®2366 及其較慢速的版本提供了一種高性能的替代方案,如表 1 中的 AC 規(guī)格所示。您不妨將這些有保證的規(guī)格與自己現(xiàn)用微控制器內(nèi)置的 ADC 進(jìn)行一番比較。
標(biāo)簽: 463 ADC DN 微控制器
上傳時間: 2013-11-20
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學(xué)做智能車_挑戰(zhàn)飛思卡爾之5微控制器
標(biāo)簽: 智能車 微控制器 飛思卡爾
上傳時間: 2013-10-14
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在基本Sprott-B混沌系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上,引入一個控制參數(shù)進(jìn)行系統(tǒng)改造,構(gòu)建出一個恒定Lyapunov指數(shù)譜魯棒混沌系統(tǒng)。通過相軌圖、Lyapunov指數(shù)譜和分岔圖等動力學(xué)工具對系統(tǒng)進(jìn)行了仿真分析。研究結(jié)果表明,系統(tǒng)對唯一的控制參數(shù)保持恒定的Lyapunov指數(shù)譜,從而工作于魯棒混沌狀態(tài),理論分析則揭示出控制參數(shù)對于系統(tǒng)的混沌振蕩具有線性或非線性調(diào)幅作用。此外,在以改進(jìn)的Euler算法進(jìn)行離散化后,采用微控制器MSP430F249進(jìn)行了實驗驗證,證明了系統(tǒng)的可實現(xiàn)性。
標(biāo)簽: Lyapunov 魯棒 混沌系統(tǒng) 微控制器
上傳時間: 2014-01-06
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STM32引領(lǐng)微控制器市場的變革
標(biāo)簽: STM 32 微控制器
上傳時間: 2014-12-25
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Motorola微控制器MC68HC08原理及其嵌入式應(yīng)用。
標(biāo)簽: Motorola MC 68 08
上傳時間: 2013-11-16
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單片微控制器(micro-controller)是將計算機(jī)的基本環(huán)節(jié)如中央處理器(CPU)、存儲器、輸入輸出接口等集成在一起,并能協(xié)調(diào)完成獨立控制、運(yùn)算等工作。我們常常也叫它單片機(jī)。隨著電子技術(shù)和制造工藝的飛速發(fā)展,單片微控制器行業(yè)百花齊放,并已滲入到人類生活中的各個角落。 單片微處理器(micro-processor)跟單片機(jī)有些類似,只是我們常常用它做更多的數(shù)據(jù)處理工作。電子技術(shù)發(fā)展到現(xiàn)在,單片機(jī)的運(yùn)算能力越來越強(qiáng),存儲空間越來越大,外設(shè)也越來越豐富。所以單片機(jī)與單片微處理器之間的區(qū)別也越來越小。廣義的講,他們都可以叫做單片機(jī)。作為初學(xué)者,糾結(jié)這些模糊的概念沒有太多的意義,我們還是把精力放在了解他們的用處和特性上面。 圖一 AT89C52 8051單片機(jī)與STM32 ARM單片機(jī)
標(biāo)簽: 電子基礎(chǔ) 單片機(jī) 微處理器 微控制器
上傳時間: 2013-10-26
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微控制器
標(biāo)簽: Cortex-M 微控制器 性能分析
上傳時間: 2013-11-05
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關(guān)于XMC4000系列微控制器內(nèi)核與主要外設(shè)介紹
標(biāo)簽: 4000 XMC 微控制器 內(nèi)核
上傳時間: 2013-10-17
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利用MAXQ2000微控制器實現(xiàn)快速傅里葉變換
標(biāo)簽: MAXQ 2000 微控制器 快速傅里葉變換
上傳時間: 2013-11-06
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