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  • 在linux上執(zhí)行指令 ls ctrl+h 等 按 ctrl + c 顯示執(zhí)行過的指令 按 ctrl + d 結(jié)束程式 ctrl + z 顯示曾經(jīng)執(zhí)行過的指令 執(zhí)行history 顯示出執(zhí)行過

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    標(biāo)簽: ctrl history linux 指令

    上傳時(shí)間: 2014-01-21

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  • PIC16系列單片機(jī)與PC機(jī)串行通信的軟硬件實(shí)現(xiàn)

     介紹一種運(yùn)用PIC16F84單片機(jī)實(shí)現(xiàn)與PC機(jī)串行通信的方法,并給出其硬件接口電路及通信源程序。關(guān)鍵詞    異步串行通信    發(fā)送與接收    VB4 Win95 串口查詢法  1 前言    美國Microchip公司的PIC16系列單片機(jī)是一種新型的CMOS工藝的8位單片機(jī)。其中,PIC16FXX單片機(jī)的程序存儲(chǔ)器為電可擦除閃速存儲(chǔ)器(flash),可多次修改程序,甚至可以在線編程。PIC16F83和PIC16F84片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器除RAM外,還有64字節(jié)的EEPROM,可以當(dāng)作一般的或非易失性的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器使用,簡單方便。它還具有片內(nèi)上電復(fù)位、延時(shí)電路、看門狗電路等。另外,PIC16系列單片機(jī)功耗極低,因而是一種非常適合在各種便攜式設(shè)備中使用的高性價(jià)比的單片機(jī),并已經(jīng)得到了越來越廣泛的應(yīng)用。   但是在許多需要大量計(jì)算的運(yùn)用中,還必須借助微機(jī)的強(qiáng)大數(shù)據(jù)處理能力。這樣必須通過通信電路實(shí)現(xiàn)PIC單片機(jī)與微機(jī)間的可靠數(shù)據(jù)傳輸。有的PIC16單片機(jī)內(nèi)并沒有提供串行口,所以串行通信必須通過自己設(shè)計(jì)的硬件電路和通信軟件來實(shí)現(xiàn)。   下面介紹用查詢法實(shí)現(xiàn)異步串行通訊的方法。同時(shí)給出了用PIC16F84單片機(jī)的兩個(gè)I/O口模擬2線串行口的硬件接口電路、程序流程框圖、單片機(jī)內(nèi)通信程序以及微機(jī)內(nèi)的通信程序等。2 硬件實(shí)現(xiàn)方法與電路   PIC16F84的程序存儲(chǔ)器由1K×14的閃速(flash)存儲(chǔ)器構(gòu)成,它只有13條I/O口,1個(gè)定時(shí)器,為了盡量節(jié)省單片機(jī)的軟硬件資源,采用下述異步串行通信的實(shí)現(xiàn)方法。   如圖1所示,PIC16F84在4MHz時(shí)鐘下,采用半雙工方式,可實(shí)現(xiàn)9600波特率的異步串行數(shù)據(jù)通信,1位停止位,8位數(shù)據(jù)位,無校驗(yàn)位。接收和發(fā)送以低位在先(一般模式),采用軟件延時(shí)。為節(jié)省篇幅,單片機(jī)內(nèi)的通信程序中未提供任何握手協(xié)議,用戶可根據(jù)自己的需要在軟件中加入握手方式。

    標(biāo)簽: PIC 16 PC機(jī) 單片機(jī)

    上傳時(shí)間: 2014-12-27

    上傳用戶:偷心的海盜

  • RS232串行接口電平轉(zhuǎn)接器

    RS-232-C 是PC 機(jī)常用的串行接口,由于信號(hào)電平值較高,易損壞接口電路的芯片,與TTL電平不兼容故需使用電平轉(zhuǎn)換電路方能與TTL 電路連接。本產(chǎn)品(轉(zhuǎn)接器),可以實(shí)現(xiàn)任意電平下(0.8~15)的UART串行接口到RS-232-C/E接口的無源電平轉(zhuǎn)接, 使用非常方便可靠。 什么是RS-232-C 接口?采用RS-232-C 接口有何特點(diǎn)?傳輸電纜長度如何考慮?答: 計(jì)算機(jī)與計(jì)算機(jī)或計(jì)算機(jī)與終端之間的數(shù)據(jù)傳送可以采用串行通訊和并行通訊二種方式。由于串行通訊方式具有使用線路少、成本低,特別是在遠(yuǎn)程傳輸時(shí),避免了多條線路特性的不一致而被廣泛采用。 在串行通訊時(shí),要求通訊雙方都采用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)接口,使不同 的設(shè)備可以方便地連接起來進(jìn)行通訊。 RS-232-C接口(又稱 EIA RS-232-C)是目前最常用的一種串行通訊接口。它是在1970 年由美國電子工業(yè)協(xié)會(huì)(EIA)聯(lián)合貝爾系統(tǒng)、 調(diào)制解調(diào)器廠家及計(jì)算機(jī)終端生產(chǎn)廠家共同制定的用于串行通訊的標(biāo)準(zhǔn)。它的全名是“數(shù)據(jù)終端設(shè)備(DTE)和數(shù)據(jù)通訊設(shè)備(DCE)之間串行二進(jìn)制數(shù)據(jù)交換接口技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定采用一個(gè)25 個(gè)腳的 DB25 連接器,對連接器的每個(gè)引腳的信號(hào)內(nèi)容加以規(guī)定,還對各種信號(hào)的電平加以規(guī)定。(1) 接口的信號(hào)內(nèi)容實(shí)際上RS-232-C 的25 條引線中有許多是很少使用的,在計(jì)算機(jī)與終端通訊中一般只使用3-9 條引線。(2) 接口的電氣特性 在RS-232-C 中任何一條信號(hào)線的電壓均為負(fù)邏輯關(guān)系。即:邏輯“1”,-5— -15V;邏輯“0” +5— +15V 。噪聲容限為2V。即 要求接收器能識(shí)別低至+3V 的信號(hào)作為邏輯“0”,高到-3V的信號(hào) 作為邏輯“1”(3) 接口的物理結(jié)構(gòu) RS-232-C 接口連接器一般使用型號(hào)為DB-25 的25 芯插頭座,通常插頭在DCE 端,插座在DTE端. 一些設(shè)備與PC 機(jī)連接的RS-232-C 接口,因?yàn)椴皇褂脤Ψ降膫魉涂刂菩盘?hào),只需三條接口線,即“發(fā)送數(shù)據(jù)”、“接收數(shù)據(jù)”和“信號(hào)地”。所以采用DB-9 的9 芯插頭座,傳輸線采用屏蔽雙絞線。(4) 傳輸電纜長度由RS-232C 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在碼元畸變小于4%的情況下,傳輸電纜長度應(yīng)為50 英尺,其實(shí)這個(gè)4%的碼元畸變是很保守的,在實(shí)際應(yīng)用中,約有99%的用戶是按碼元畸變10-20%的范圍工作的,所以實(shí)際使用中最大距離會(huì)遠(yuǎn)超過50 英尺,美國DEC 公司曾規(guī)定允許碼元畸變?yōu)?0%而得出附表2 的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。其中1 號(hào)電纜為屏蔽電纜,型號(hào)為DECP.NO.9107723 內(nèi)有三對雙絞線,每對由22# AWG 組成,其外覆以屏蔽網(wǎng)。2 號(hào)電纜為不帶屏蔽的電纜。 2. 什么是RS-485 接口?它比RS-232-C 接口相比有何特點(diǎn)?答: 由于RS-232-C 接口標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)較早,難免有不足之處,主要有以下四點(diǎn):(1) 接口的信號(hào)電平值較高,易損壞接口電路的芯片,又因?yàn)榕cTTL 電平不兼容故需使用電平轉(zhuǎn)換電路方能與TTL 電路連接。(2) 傳輸速率較低,在異步傳輸時(shí),波特率為20Kbps。(3) 接口使用一根信號(hào)線和一根信號(hào)返回線而構(gòu)成共地的傳輸形式, 這種共地傳輸容易產(chǎn)生共模干擾,所以抗噪聲干擾性弱。(4) 傳輸距離有限,最大傳輸距離標(biāo)準(zhǔn)值為50 英尺,實(shí)際上也只能 用在50 米左右。針對RS-232-C 的不足,于是就不斷出現(xiàn)了一些新的接口標(biāo)準(zhǔn),RS-485 就是其中之一,它具有以下特點(diǎn):1. RS-485 的電氣特性:邏輯“1”以兩線間的電壓差為+(2—6) V 表示;邏輯“0”以兩線間的電壓差為-(2—6)V 表示。接口信號(hào)電平比RS-232-C 降低了,就不易損壞接口電路的芯片, 且該電平與TTL 電平兼容,可方便與TTL 電路連接。2. RS-485 的數(shù)據(jù)最高傳輸速率為10Mbps3. RS-485 接口是采用平衡驅(qū)動(dòng)器和差分接收器的組合,抗共模干能力增強(qiáng),即抗噪聲干擾性好。4. RS-485 接口的最大傳輸距離標(biāo)準(zhǔn)值為4000 英尺,實(shí)際上可達(dá) 3000 米,另外RS-232-C接口在總線上只允許連接1 個(gè)收發(fā)器, 即單站能力。而RS-485 接口在總線上是允許連接多達(dá)128 個(gè)收發(fā)器。即具有多站能力,這樣用戶可以利用單一的RS-485 接口方便地建立起設(shè)備網(wǎng)絡(luò)。因RS-485 接口具有良好的抗噪聲干擾性,長的傳輸距離和多站能力等上述優(yōu)點(diǎn)就使其成為首選的串行接口。 因?yàn)镽S485 接口組成的半雙工網(wǎng)絡(luò),一般只需二根連線,所以RS485接口均采用屏蔽雙絞線傳輸。 RS485 接口連接器采用DB-9 的9 芯插頭座,與智能終端RS485接口采用DB-9(孔),與鍵盤連接的鍵盤接口RS485 采用DB-9(針)。3. 采用RS485 接口時(shí),傳輸電纜的長度如何考慮?答: 在使用RS485 接口時(shí),對于特定的傳輸線經(jīng),從發(fā)生器到負(fù)載其數(shù)據(jù)信號(hào)傳輸所允許的最大電纜長度是數(shù)據(jù)信號(hào)速率的函數(shù),這個(gè) 長度數(shù)據(jù)主要是受信號(hào)失真及噪聲等影響所限制。下圖所示的最大電纜長度與信號(hào)速率的關(guān)系曲線是使用24AWG 銅芯雙絞電話電纜(線 徑為0.51mm),線間旁路電容為52.5PF/M,終端負(fù)載電阻為100 歐 時(shí)所得出。(曲線引自GB11014-89 附錄A)。由圖中可知,當(dāng)數(shù)據(jù)信 號(hào)速率降低到90Kbit/S 以下時(shí),假定最大允許的信號(hào)損失為6dBV 時(shí), 則電纜長度被限制在1200M。實(shí)際上,圖中的曲線是很保守的,在實(shí) 用時(shí)是完全可以取得比它大的電纜長度。 當(dāng)使用不同線徑的電纜。則取得的最大電纜長度是不相同的。例 如:當(dāng)數(shù)據(jù)信號(hào)速率為600Kbit/S 時(shí),采用24AWG 電纜,由圖可知最 大電纜長度是200m,若采用19AWG 電纜(線徑為0。91mm)則電纜長 度將可以大于200m; 若采用28AWG 電纜(線徑為0。32mm)則電纜 長度只能小于200m。

    標(biāo)簽: 232 RS 串行接口 電平

    上傳時(shí)間: 2013-10-11

    上傳用戶:時(shí)代電子小智

  • TLV1544與TMS320VC5402通過串行口連接

    TLV1544與TMS320VC5402通過串行口連接,此時(shí),A/D轉(zhuǎn)換芯片作為從設(shè)備,DSP提供幀同步和輸入/輸出時(shí)鐘信號(hào)。TLV1544與DSP之間數(shù)據(jù)交換的時(shí)序圖如圖3所示。 開始時(shí), 為高電平(芯片處于非激活狀態(tài)),DATA IN和I/OCLK無效,DATAOUT處于高阻狀態(tài)。當(dāng)串行接口使CS變低(激活),芯片開始工作,I/OCLK和DATAIN能使DATA OUT不再處于高阻狀態(tài)。DSP通過I/OCLK引腳提供輸入/輸出時(shí)鐘8序列,當(dāng)由DSP提供的幀同步脈沖到來后,芯片從DATA IN接收4 b通道選擇地址,同時(shí)從DATAOUT送出的前一次轉(zhuǎn)換的結(jié)果,由DSP串行接收。I/OCLK接收DSP送出的輸入序列長度為10~16個(gè)時(shí)鐘周期。前4個(gè)有效時(shí)鐘周期,將從DATAIN輸入的4 b輸入數(shù)據(jù)裝載到輸入數(shù)據(jù)寄存器,選擇所需的模擬通道。接下來的6個(gè)時(shí)鐘周期提供模擬輸入采樣的控制時(shí)間。模擬輸入的采樣在前10個(gè)I/O時(shí)鐘序列后停止。第10個(gè)時(shí)鐘沿(確切的I/O時(shí)鐘邊緣,即上升沿或下降沿,取決于操作的模式選擇)將EOC變低,轉(zhuǎn)換開始。

    標(biāo)簽: 1544 5402 TLV 320

    上傳時(shí)間: 2014-12-05

    上傳用戶:yepeng139

  • 基于TLC2543AD轉(zhuǎn)換芯片的探測儀程序 描述:TLC2543AD芯片為串行12位AD轉(zhuǎn)換芯片,10us的轉(zhuǎn)換時(shí)間,11路 模擬輸入通道,全串行操作 程序功能:將TLC2543芯片轉(zhuǎn)換得

    基于TLC2543AD轉(zhuǎn)換芯片的探測儀程序 描述:TLC2543AD芯片為串行12位AD轉(zhuǎn)換芯片,10us的轉(zhuǎn)換時(shí)間,11路 模擬輸入通道,全串行操作 程序功能:將TLC2543芯片轉(zhuǎn)換得到的數(shù)據(jù)有條件的發(fā)送到PC機(jī) 附加功能:將采樣結(jié)果送出到數(shù)碼管上顯示 操作說明:該程序根據(jù)N(需要采樣的通道數(shù))的值來進(jìn)行通道采樣 從0通道開始,最大為10,不能超過10,否則出錯(cuò),采集到的數(shù)據(jù) 保存到以DBUF定義的起始地址單元中,數(shù)據(jù)位數(shù)為12位.發(fā)送 按鍵每按一次,在向串口發(fā)送當(dāng)前顯示通道數(shù)據(jù)的同時(shí),顯示將 更新到下一通道數(shù)據(jù),直到定義的通道數(shù)據(jù)全部發(fā)送完畢后,顯 示數(shù)據(jù)將回到0通道. ETK6201 的程序是很值得參考的,ETK6201單芯片數(shù)碼管按鍵掃描芯片,比起MAX7219封裝更小,穩(wěn)定度更高,接口簡單。希望大家喜歡

    標(biāo)簽: 2543 TLC AD 串行

    上傳時(shí)間: 2016-10-25

    上傳用戶:fanboynet

  • 基于USB的串行通信軟硬件設(shè)計(jì)

    基于USB的串行通信軟硬件設(shè)計(jì)

    標(biāo)簽: USB 串行通信 軟硬件設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-08-04

    上傳用戶:eeworm

  • 基于USB的串行通信軟硬件設(shè)計(jì)-41頁-0.8M.pdf

    專輯類-數(shù)字處理及顯示技術(shù)專輯-106冊-9138M 基于USB的串行通信軟硬件設(shè)計(jì)-41頁-0.8M.pdf

    標(biāo)簽: USB 0.8 41

    上傳時(shí)間: 2013-07-19

    上傳用戶:yatouzi118

  • 基于FPGA的高速串行接口模塊仿真設(shè)計(jì).rar

    現(xiàn)代社會(huì)信息量爆炸式增長,由于網(wǎng)絡(luò)、多媒體等新技術(shù)的發(fā)展,用戶對帶寬和速度的需求快速增加。并行傳輸技術(shù)由于時(shí)鐘抖動(dòng)和偏移,以及PCB布線的困難,使得傳輸速率的進(jìn)一步提升面臨設(shè)計(jì)的極限;而高速串行通信技術(shù)憑借其帶寬大、抗干擾性強(qiáng)和接口簡單等優(yōu)勢,正迅速取代傳統(tǒng)的并行技術(shù),成為業(yè)界的主流。 本論文針對目前比較流行并且有很大發(fā)展?jié)摿Φ膬煞N高速串行接口電路——高速鏈路口和Rocket I/O進(jìn)行研究,并以Xilinx公司最新款的Virtex-5 FPGA為研究平臺(tái)進(jìn)行仿真設(shè)計(jì)。本論文的主要工作是以某低成本相控陣?yán)走_(dá)信號(hào)處理機(jī)為設(shè)計(jì)平臺(tái),在其中的一塊信號(hào)處理板上,進(jìn)行了基于LVDS(Low VoltageDifferential Signal)技術(shù)的高速LinkPort(鏈路口)設(shè)計(jì)和基于CML(Current ModeLogic)技術(shù)的Rocket I/O高速串行接口設(shè)計(jì)。首先在FPGA的軟件中進(jìn)行程序設(shè)計(jì)和功能、時(shí)序的仿真,當(dāng)仿真驗(yàn)證通過之后,重點(diǎn)是在硬件平臺(tái)上進(jìn)行調(diào)試。硬件調(diào)試驗(yàn)證的方法是將DSP TS201的鏈路口功能與在FPGA中的模擬高速鏈路口相連接,進(jìn)行數(shù)據(jù)的互相傳送,接收和發(fā)送的數(shù)據(jù)相同,證明了高速鏈路口設(shè)計(jì)的正確性。并且在硬件調(diào)試時(shí)對Rocket IO GTP收發(fā)器進(jìn)行回環(huán)設(shè)計(jì),經(jīng)過回環(huán)之后接收到的數(shù)據(jù)與發(fā)送的數(shù)據(jù)相同,證明了Rocket I/O高速串行接口設(shè)計(jì)的正確性。

    標(biāo)簽: FPGA 高速串行 接口模塊

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶:戀天使569

  • 基于FPGA的SCI串行通信接口的研究與實(shí)現(xiàn).rar

    國家863項(xiàng)目“飛行控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)FC通信卡研制”的任務(wù)是研究設(shè)計(jì)符合CPCI總線標(biāo)準(zhǔn)的FC通信卡。本課題是這個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)一步引伸,用于設(shè)計(jì)SCI串行通信接口,以實(shí)現(xiàn)環(huán)上多計(jì)算機(jī)系統(tǒng)間的高速串行通信。 本文以此項(xiàng)目為背景,對基于FPGA的SCI串行通信接口進(jìn)行研究與實(shí)現(xiàn)。論文先概述SCI協(xié)議,接著對SCI串行通信接口的兩個(gè)模塊:SCI節(jié)點(diǎn)模型模塊和CPCI總線接口模塊的功能和實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了詳細(xì)的論述。 SCI節(jié)模型包含Aurora收發(fā)模塊、中斷進(jìn)程、旁路FIFO、接受和發(fā)送存儲(chǔ)器、地址解碼、MUX。在SCI節(jié)點(diǎn)模型的實(shí)現(xiàn)上,利用FPGA內(nèi)嵌的RocketIO高速串行收發(fā)器實(shí)現(xiàn)主機(jī)之間的高速串行通信,并利用Aurora IP核實(shí)現(xiàn)了Aurora鏈路層協(xié)議;設(shè)計(jì)一個(gè)同步FIFO實(shí)現(xiàn)旁路FIFO;利用FPGA上的塊RAM實(shí)現(xiàn)發(fā)送和接收存儲(chǔ)器;中斷進(jìn)程、地址解碼和多路復(fù)合分別在控制邏輯中實(shí)現(xiàn)。 CPCI總線接口包括PCI核、PCI核的配置模塊以及用戶邏輯三個(gè)部分。本課題中,采用FPGA+PCI軟核的方法來實(shí)現(xiàn)CPCI總線接口。PCI核作為PCI總線與用戶邏輯之間的橋梁:PCI核的配置模塊負(fù)責(zé)對PCI核進(jìn)行配置,得到用戶需要的PCI核;用戶邏輯模塊負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)整個(gè)通信接口具體的內(nèi)部邏輯功能;并引入中斷機(jī)制來提高SCI通信接口與主機(jī)之間數(shù)據(jù)交換的速率。 設(shè)計(jì)選用硬件描述語言VerilogHDL和VHDL,在開發(fā)工具Xilinx ISE7.1中完成整個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、綜合、布局布線,利用Modelsim進(jìn)行功能及時(shí)序仿真,使用DriverWorks為SCI串行通信接口編寫WinXP下的驅(qū)動(dòng)程序,用VC++6.0編寫相應(yīng)的測試應(yīng)用程序。最后,將FPGA設(shè)計(jì)下載到FC通信卡中運(yùn)行,并利用ISE內(nèi)嵌的ChipScope Pro虛擬邏輯分析儀對設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證,運(yùn)行結(jié)果正常。 文章最后分析傳輸性能上的原因,指出工作中的不足之處和需要進(jìn)一步完善的地方。

    標(biāo)簽: FPGA SCI 串行通信接口

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶:竺羽翎2222

  • 基于FPGAHDL的隨機(jī)讀寫I2C串行總線接口電路設(shè)計(jì).rar

    I2C(Inter Integrated Circuits)是Philips公司開發(fā)的用于芯片之間連接的串行總線,以其嚴(yán)格的規(guī)范、卓越的性能、簡便的操作和眾多帶I2C接口的外圍器件而得到廣泛的應(yīng)用并受到普遍的歡迎。 現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)設(shè)計(jì)靈活、速度快,在數(shù)字專用集成電路的設(shè)計(jì)中得到了廣泛的應(yīng)用。本論文主要討論了如何利用Verilog/FPGA來實(shí)現(xiàn)一個(gè)隨機(jī)讀/寫的I2C接口電路,實(shí)現(xiàn)與外圍I2C接口器件E2PROM進(jìn)行數(shù)據(jù)通信,實(shí)現(xiàn)讀、寫等功能,傳輸速率實(shí)現(xiàn)為100KBps。在Modelsim6.0仿真軟件環(huán)境中進(jìn)行仿真,在Xilinx公司的ISE9.li開發(fā)平臺(tái)上進(jìn)行了下載,搭建外圍電路,用Agilem邏輯分析儀進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,分析測試結(jié)果。 首先,介紹了微電子設(shè)計(jì)的發(fā)展概況以及設(shè)計(jì)流程,重點(diǎn)介紹了HDL/FPGA的設(shè)計(jì)流程。其次,對I2C串行總線進(jìn)行了介紹,重點(diǎn)說明了總線上的數(shù)據(jù)傳輸格式并對所使用的AT24C02 E2PROM存儲(chǔ)器的讀/寫時(shí)序作了介紹。第三,基于Verilog _HDL設(shè)計(jì)了隨機(jī)讀/寫的I2C接口電路、測試模塊和顯示電路;接口電路由同步有限狀態(tài)機(jī)(FSM)來實(shí)現(xiàn);測試模塊首先將數(shù)據(jù)寫入到AT24C02的指定地址,接著將寫入的數(shù)據(jù)讀出,并將兩個(gè)數(shù)據(jù)顯示在外圍LED數(shù)碼管和發(fā)光二極管上,從而直觀地比較寫入和輸出的數(shù)據(jù)的正確性。FPGA下載芯片為Xilinx SPARTAN Ⅲ XC3S200。第四,用Agilent邏輯分析儀進(jìn)行傳輸數(shù)據(jù)的采集,分析數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r(shí)序,從而驗(yàn)證電路設(shè)計(jì)的正確性。最后,論文對所取得的研究成果進(jìn)行了總結(jié),并展望了下一步的工作。

    標(biāo)簽: FPGAHDL I2C 隨機(jī)

    上傳時(shí)間: 2013-06-27

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