引 言 隨著性能的提高和價(jià)格的降低,越來(lái)越多的嵌入式應(yīng)用采用了ARM處理器。在強(qiáng)大功能及豐富外設(shè)的支持下,嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)憑借較高的開發(fā)效率、可維護(hù)性和可靠性成為開發(fā)設(shè)計(jì)的理想選擇。 μC/OS-II
ADI公司的ADIS16355提供完全的三軸慣性檢測(cè)(角度運(yùn)動(dòng)與線性運(yùn)動(dòng))。內(nèi)核采用iMEMS傳感器技術(shù),內(nèi)置嵌入式處理器用于傳感器校準(zhǔn)與調(diào)諧;采用SPI接口,方便連接與編程;具有±10 g測(cè)試范圍,環(huán)境溫度在-40~+85℃;
USB(通用串行總線)規(guī)格要求,一個(gè)連接的USB設(shè)備對(duì)主機(jī)或集線器給出一個(gè)與44Ω并聯(lián)的不大于10μF的負(fù)載,它包含了通過(guò)器件穩(wěn)壓器的所有可見旁路電容。這個(gè)限制可避免當(dāng)浪涌電流為電容充電時(shí),設(shè)備上有過(guò)高的壓降。
隨著高亮度發(fā)光二極管(HB-LED)在光輸出、能效及成本方面的全面改善,同時(shí)結(jié)合小巧、低壓工作及環(huán)保等眾多優(yōu)勢(shì),LED照明(也稱固態(tài)照明(SSL))正在掀起一場(chǎng)照明革命。而在節(jié)能環(huán)保的趨勢(shì)下,LED照明自然也成為眾多規(guī)
1 Java虛擬機(jī)簡(jiǎn)介 Java ME(Java platform Micro Edition),以前稱J2ME,是為機(jī)頂盒、移動(dòng)電話和PDA等嵌入式消費(fèi)電子設(shè)備提供的Java語(yǔ)言平臺(tái),它包括虛擬機(jī)和一系列標(biāo)準(zhǔn)化的Java API(Application Programming In
CAN是事件觸發(fā)的通信協(xié)議,它用標(biāo)識(shí)符(ID)的無(wú)損仲裁方法調(diào)度不同消息的傳送。仲裁依靠的是位值,因此位值采樣準(zhǔn)確性很重要。為在所有節(jié)點(diǎn)得到相同的準(zhǔn)確的采樣,位時(shí)間的同步就是關(guān)鍵。正常傳送中也要克服節(jié)點(diǎn)間
本系統(tǒng)基于LabVIEW 7.0功能軟件,實(shí)現(xiàn)了用一臺(tái)計(jì)算機(jī)和一個(gè)數(shù)據(jù)采集卡對(duì)多個(gè)烤煙房的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)與控制,從而提高了烤房?jī)?nèi)溫濕度測(cè)控精度及烤煙質(zhì)量,減輕了煙農(nóng)的勞動(dòng)強(qiáng)度。故此,該系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用將大大克服傳統(tǒng)的基于單片機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)復(fù)雜、軟件編程麻煩等缺點(diǎn)。
基于IEEE802.15.4的ZigBee技術(shù)以其無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)在短距離無(wú)線個(gè)域網(wǎng)技術(shù)中得到了蓬勃發(fā)展??梢钥隙?,在未來(lái)的幾年內(nèi),該技術(shù)依然是各大高校和研究機(jī)構(gòu)研究的熱點(diǎn)。ZigBee技術(shù)具有廣闊的應(yīng)用前景和市場(chǎng)價(jià)值,隨著研究的不斷深入,ZigBee技術(shù)將應(yīng)用于人們生活中的各個(gè)領(lǐng)域,并逐漸影響和改變?nèi)藗兊纳罘绞剑谷藗兩钤谝粋€(gè)充滿生機(jī)的現(xiàn)代化信息網(wǎng)絡(luò)之中。
一般常見的以固定偏壓方式量測(cè)電流訊號(hào),相關(guān)應(yīng)用如:一氧化碳(CO)濃度計(jì)、血糖計(jì)…等,此類應(yīng)用廣泛,本文僅以血糖計(jì)作為量測(cè)說(shuō)明。 一、纮康科技HY11P系列簡(jiǎn)介 利用測(cè)試試紙做為葡萄糖訊號(hào)的擷取來(lái)源,
本文介紹了一種基于SOPC和USB2.0接口的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)及其虛擬儀器的設(shè)計(jì)方法。實(shí)驗(yàn)表明,基于本設(shè)計(jì)的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)具有抗干擾、可靠性高、失碼率低等優(yōu)點(diǎn)。
文設(shè)計(jì)了一種基于無(wú)線收發(fā)芯片Si4432和C8051F930單片機(jī)的無(wú)線射頻收發(fā)系統(tǒng)。該系統(tǒng)由發(fā)送模塊和接收模塊組成。發(fā)送模塊主要將要發(fā)送的數(shù)據(jù)經(jīng)C8051F930處理后,通過(guò)Si4432發(fā)送出去;在接收模塊中,Si4432則將數(shù)據(jù)正確接收后通過(guò)液晶顯示出來(lái),從而實(shí)現(xiàn)短距離的無(wú)線通信。該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了低功耗、小體積、高靈敏度條件下的高質(zhì)量無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸。
現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)雷達(dá)機(jī)動(dòng)性能的要求越來(lái)越高,特別是機(jī)動(dòng)陸面載體如車載雷達(dá)天線、發(fā)射架等設(shè)備,到達(dá)預(yù)定位置后,要求快速架設(shè)精確的水平基準(zhǔn)。車載平臺(tái)的人工手動(dòng)調(diào)平已很難滿足軍方對(duì)雷達(dá)快速架設(shè)、快速撤收,以及
全國(guó)大學(xué)生“飛思卡爾”智能車比賽新的競(jìng)賽規(guī)則中,用通有20kHz交變電流的載流導(dǎo)線取代了原來(lái)的白底黑線道路,要求小車通過(guò)檢測(cè)載流導(dǎo)線周圍的電磁場(chǎng)信號(hào)來(lái)控制小車沿著載流導(dǎo)線前進(jìn)?! 〈艌?chǎng)模型及磁場(chǎng)檢測(cè) 圖
0 引言 近年來(lái),隨著人們對(duì)環(huán)境問題的關(guān)注,地球?qū)τ谇鍧嵞茉吹囊笠苍絹?lái)越高。本公司一直致力于研發(fā)太陽(yáng)能發(fā)電的功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)(PCS)。 結(jié)合太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)控制板的研發(fā)案例,針對(duì)并聯(lián)多個(gè)太陽(yáng)能電池板的
0 引言 基于控制器IC的可調(diào)光LED驅(qū)動(dòng)器通常采用的調(diào)光方式有兩種,即數(shù)字PWM調(diào)光和模擬DC電壓調(diào)光?;谙辔豢刂频腡RIAC傳統(tǒng)白熾燈和鹵素?zé)粽{(diào)光器若用于LED的調(diào)光控制,會(huì)產(chǎn)生100Hz或120Hz的閃爍,而且調(diào)光范