據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SBI(SpecialistsinBusinessInformation)預(yù)估,全球LED與OLED現(xiàn)今市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)50億美元,而美國(guó)就占據(jù)了10億美元市場(chǎng)值.這比起2007年足足成長(zhǎng)50%以上.SBI進(jìn)一步預(yù)估,2013年全球led與OLED市場(chǎng)規(guī)模將可
通過(guò)Simulink建立MTU396柴油發(fā)電機(jī)組的仿真模型,然后采用Matlab實(shí)時(shí)工作間(RTW)將Simulink仿真模型轉(zhuǎn)化成可移植的嵌入式C++代碼,最后在Visual C++集成開(kāi)發(fā)環(huán)境下開(kāi)發(fā)柴油機(jī)發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)速控制半物理仿真系統(tǒng)。該方法充分利用Simulink豐富、便捷的建模環(huán)境同時(shí)發(fā)揮了VC強(qiáng)大的硬件控制功能和人機(jī)界面設(shè)計(jì)靈活的優(yōu)點(diǎn)。
基本TTL反相器不難改變成為多輸入端的與非門(mén) 。它的主要特點(diǎn)是在電路的輸入端采用了多發(fā)射極的BJT ,如下圖所示。器件中的每一個(gè)發(fā)射極能各自獨(dú)立地形成正向偏置的發(fā)射結(jié) ,并可促使BJT進(jìn)人放大或飽和區(qū)。兩個(gè)或多個(gè)發(fā)射極可以并聯(lián)地構(gòu)成一大面積的組合發(fā)射極。
下載設(shè)備的硬件結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)潔,其復(fù)雜之處在于FPGA內(nèi)部的邏輯的控制。在FPGA設(shè)計(jì)中,除需要例化MGT核,PCI核外還要設(shè)計(jì)控制邏輯進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)目刂啤?/p>
實(shí)施環(huán)保設(shè)計(jì)指令及其相關(guān)法規(guī)是實(shí)現(xiàn)高能效應(yīng)用的重要方法。這些指令和法規(guī)給半導(dǎo)體供應(yīng)商帶來(lái)了重要的商機(jī),推動(dòng)其開(kāi)發(fā)高集成度高能效的解決方案,以滿足這些法規(guī)的各項(xiàng)要求。
在新系統(tǒng)架構(gòu)、控制方法和器件設(shè)計(jì)中的持續(xù)創(chuàng)新使得太陽(yáng)能的利用效率更高。這些進(jìn)步包括從全球政府部門(mén)對(duì)清潔能源的有力推動(dòng),使太陽(yáng)能利用的前途真正變得光明。
這是我在16F877,18F1320,18F1220上通過(guò)的18B20程序,18B20主要是延時(shí)問(wèn)題,這個(gè)解決了,什么都可以通過(guò)。[原作者沒(méi)有提供所使用的編譯器,由于是C程序,所以大同小異,建議使用時(shí),確認(rèn)是否與你的編譯器兼容]C程序#i
紅外線遙控是目前使用最廣泛的一種通信和遙控手段。由于紅外線遙控裝置具有體積小、功耗低、功能強(qiáng)、成本低等特點(diǎn),因而,繼彩電、錄像機(jī)之后,在錄音機(jī)、音響設(shè)備、空凋機(jī)以及玩具等其它小型電器裝置上也紛紛采用紅
液晶顯示器以其微功耗、體積小、顯示內(nèi)容豐富、超薄輕巧的諸多優(yōu)點(diǎn),在各類(lèi)儀表和低功耗系統(tǒng)中得到廣泛的應(yīng)用。根據(jù)顯示內(nèi)容可以分為字符型液晶,圖形液晶。根據(jù)顯示容量又可以分為單行16字,2行16字,兩行20字等等。
前段時(shí)間rd09朋友提供了FENG3對(duì)JDM PIC 編程器改進(jìn)版的制作方法,我照做了一個(gè),覺(jué)得這是一款性?xún)r(jià)比非常高的燒寫(xiě)器,為讓大家在制作過(guò)程中少走彎路,盡快品嘗到成功的喜悅,特撰此文共享。JDM PIC 編程器最初的設(shè)計(jì)
1.實(shí)驗(yàn)任務(wù)利用AT89S51單片機(jī)的T0、T1的定時(shí)計(jì)數(shù)器功能,來(lái)完成對(duì)輸入的信號(hào)進(jìn)行頻率計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)的頻率結(jié)果通過(guò)8位動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示出來(lái)。要求能夠?qū)?-250KHZ的信號(hào)頻率進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)誤差不超過(guò)±1HZ。2.電路原
采用AT89C2051的6位電子鐘原理如下圖所示,只要硬件連接無(wú)誤,保證成功。另外圖中的SET按紐用于校準(zhǔn)時(shí)間。按住2秒以上進(jìn)入校準(zhǔn)時(shí)間狀態(tài)及換檔和退出,快速點(diǎn)觸用于調(diào)節(jié)時(shí)間數(shù)值。三極管采用9015即可。數(shù)碼管最好采用
可以看看時(shí)鐘程序是怎么樣設(shè)計(jì)的。MCS51單片機(jī)匯編程序 Z8279 EQU 08701H ;8279 狀態(tài)/命令口地址 D8279 EQU 08700H ;8279 數(shù)據(jù)口地址 LEDMOD EQU 00H;左邊輸入 八位字符顯示
本文描述了一項(xiàng)由德州儀器公司(TI)發(fā)起、弗吉尼亞理工學(xué)院和州立大學(xué)的弗吉尼亞科技天線組(VTAG)和移動(dòng)便攜式無(wú)線研究組(MPRG)合作完成的研究項(xiàng)目。 該項(xiàng)目重點(diǎn)確定智能發(fā)送和接收手機(jī)天線的可行性,其目的是為了論證
目前校園廣播系統(tǒng)正朝著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向發(fā)展。根據(jù)市場(chǎng)需求及前景預(yù)測(cè),生產(chǎn)校園教學(xué)無(wú)線廣播設(shè)備具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。本文結(jié)合智能遠(yuǎn)程控制校園無(wú)線廣播系統(tǒng),重點(diǎn)介紹無(wú)線廣播控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。1