引 言 隨著性能的提高和價格的降低,越來越多的嵌入式應(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(角度運(yùn)動與線性運(yùn)動)。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,一個連接的USB設(shè)備對主機(jī)或集線器給出一個與44Ω并聯(lián)的不大于10μF的負(fù)載,它包含了通過器件穩(wěn)壓器的所有可見旁路電容。這個限制可避免當(dāng)浪涌電流為電容充電時,設(shè)備上有過高的壓降。
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,同時結(jié)合小巧、低壓工作及環(huán)保等眾多優(yōu)勢,LED照明(也稱固態(tài)照明(SSL))正在掀起一場照明革命。而在節(jié)能環(huán)保的趨勢下,LED照明自然也成為眾多規(guī)
1 Java虛擬機(jī)簡介 Java ME(Java platform Micro Edition),以前稱J2ME,是為機(jī)頂盒、移動電話和PDA等嵌入式消費(fèi)電子設(shè)備提供的Java語言平臺,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)識符(ID)的無損仲裁方法調(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)了用一臺計(jì)算機(jī)和一個數(shù)據(jù)采集卡對多個烤煙房的遠(yuǎn)程監(jiān)測與控制,從而提高了烤房內(nèi)溫濕度測控精度及烤煙質(zhì)量,減輕了煙農(nóng)的勞動強(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)以其無可比擬的優(yōu)勢在短距離無線個域網(wǎng)技術(shù)中得到了蓬勃發(fā)展??梢钥隙ǎ谖磥淼膸啄陜?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)用前景和市場價值,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領(lǐng)域,并逐漸影響和改變?nèi)藗兊纳罘绞剑谷藗兩钤谝粋€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電流訊號,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)作為量測說明。 一、纮康科技HY11P系列簡介 利用測試試紙做為葡萄糖訊號的擷取來源,
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)了一種基于無線收發(fā)芯片Si4432和C8051F930單片機(jī)的無線射頻收發(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)正確接收后通過液晶顯示出來,從而實(shí)現(xiàn)短距離的無線通信。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)量無線數(shù)據(jù)傳輸。
現(xiàn)代戰(zhàn)爭對雷達(dá)機(jī)動性能的要求越來越高,特別是機(jī)動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)。車載平臺的人工手動調(diào)平已很難滿足軍方對雷達(dá)快速架設(shè)、快速撤收,以及
全國大學(xué)生“飛思卡爾”智能車比賽新的競賽規(guī)則中,用通有20kHz交變電流的載流導(dǎo)線取代了原來的白底黑線道路,要求小車通過檢測載流導(dǎo)線周圍的電磁場信號來控制小車沿著載流導(dǎo)線前進(jìn)。 磁場模型及磁場檢測 圖
0 引言 近年來,隨著人們對環(huán)境問題的關(guān)注,地球?qū)τ谇鍧嵞茉吹囊笠苍絹碓礁?。本公司一直致力于研發(fā)太陽能發(fā)電的功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)(PCS)。 結(jié)合太陽能發(fā)電系統(tǒng)控制板的研發(fā)案例,針對并聯(lián)多個太陽能電池板的
0 引言 基于控制器IC的可調(diào)光LED驅(qū)動器通常采用的調(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,會產(chǎn)生100Hz或120Hz的閃爍,而且調(diào)光范