在工業(yè)控制中,為了保證系統(tǒng)的可靠運(yùn)行,需要檢測(cè)周圍的環(huán)境變量(如溫度、氣壓、濕度等)。通常的做法是將分布在各處的傳感器采集到的信號(hào)通過(guò)各自的線路連接到監(jiān)控中心,這種方式在有效地完成檢測(cè)任務(wù)。
本文介紹了I2C總線的概念、接口特性和傳輸時(shí)序,提出了一種用51系列單片機(jī)的C語(yǔ)言(C51)模擬I2C總線數(shù)據(jù)傳輸?shù)能浖椒ǎ⒔o出了在數(shù)字高清晰度電視地面接收機(jī)中的應(yīng)用。
目前,隨著工藝和技術(shù)的進(jìn)步,集成電路技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)使得在一個(gè)芯片上集成一個(gè)可編程系統(tǒng)(Programmable System ON a Chip,PSOC)成為可能。其中,現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列.
隨著數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)理論的不斷發(fā)展,數(shù)字信號(hào)處理器的發(fā)展也是日新月異。不僅執(zhí) 行指令速度越來(lái)越快,而且其功耗也越來(lái)越低。許多儀器或檢測(cè)設(shè)備都不約而同地將DSP 應(yīng)用到那些數(shù)據(jù)量龐大.
嵌入式系統(tǒng)的核心是嵌入式微處理器和嵌入式操作系統(tǒng)。早期的嵌入式系統(tǒng)硬件核心是各種類型的8位和16位單片機(jī);而近年來(lái)32位處理器以其高性能、低價(jià)格,得到了廣泛的應(yīng)用。近年來(lái),又出現(xiàn)了另一類數(shù)據(jù)密集處理型。
引言各種測(cè)量?jī)x器檢測(cè)到的數(shù)據(jù)常常需要傳送到PC機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理與存檔,以充分利用PC機(jī)豐富的硬件和軟件資源,獲得更為完善和強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理、分析和存儲(chǔ)能力。傳統(tǒng)PC平臺(tái)的數(shù)據(jù)采集卡受PC機(jī)插槽數(shù)目、地址。
CPLD(Complex programmable Logic Device,復(fù)雜可編程邏輯器件)是在傳統(tǒng)的PAL、GAL基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)的,具有多種工作方式和高集成、高速、高可靠性等明顯的特點(diǎn)。
在雷達(dá)信號(hào)處理、數(shù)字圖像處理等領(lǐng)域中,信號(hào)處理的實(shí)時(shí)性至關(guān)重要。由于FPGA芯片在大數(shù)據(jù)量的底層算法處理上的優(yōu)勢(shì)及DSP芯片在復(fù)雜算法處理上的優(yōu)勢(shì),DSP+FPGA的實(shí)時(shí)信號(hào)處理系統(tǒng)的應(yīng)用.
在Windows CE下GPIO是端口擴(kuò)展器,當(dāng)微控制器缺乏足夠的I/O端口時(shí),GPIO能夠提供額外的控制和監(jiān)視功能。本文分析了基于流驅(qū)動(dòng)的GPIO驅(qū)動(dòng)開發(fā)原理,以SC36410的GPM端口為例詳細(xì)敘述了GPIO驅(qū)動(dòng)開發(fā)過(guò)程,并給出了驅(qū)動(dòng)程序的配置方法。
引 言 在視頻監(jiān)控、遠(yuǎn)程視頻播放等系統(tǒng)中,通常需要將視頻圖形數(shù)據(jù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)竭h(yuǎn)程處理機(jī)上。作為數(shù)字信號(hào)處理專用處理器,DSP雖然在視頻壓縮等方面有很大的優(yōu)勢(shì),但對(duì)諸如任務(wù)管理,網(wǎng)絡(luò)通信等功能的實(shí)現(xiàn).
本文提出在嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)上建立實(shí)時(shí)多任務(wù)軟件系統(tǒng)時(shí),使用軟總線提供數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)層以處理多任務(wù)間共享資源的構(gòu)架方式。該方案封裝各種共享資源的操作,在操作系統(tǒng)上構(gòu)建使資源對(duì)于其他系統(tǒng)任務(wù)模塊構(gòu)建者透明的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)接口。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該方案能較好的為各任務(wù)進(jìn)程提供共享資源建立和使用的接口,同時(shí)有效地屏蔽由于進(jìn)程資源共享與進(jìn)程獨(dú)立性的矛盾而可能產(chǎn)生的錯(cuò)誤。
數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)在各領(lǐng)域中的應(yīng)用已日趨廣泛,其中TI(Texas Instrument)公司的TMS320系列芯片占據(jù)了主導(dǎo)地位。TMS320F206(簡(jiǎn)稱F206)由于具有片內(nèi)32K字.
CAN(Controller Area Network)即控制器區(qū)域網(wǎng),CAN總線是由德國(guó)BOSCH公司為實(shí)現(xiàn)汽車測(cè)量和執(zhí)行部件之間的數(shù)據(jù)通訊而設(shè)計(jì)的、支持分布式控制及實(shí)時(shí)控制的串行通訊.
衛(wèi)星信號(hào)仿真器在衛(wèi)星導(dǎo)航的研究開發(fā)中占有重要地位,特別是多模接收機(jī)和高動(dòng)態(tài)接收機(jī)的研發(fā)。多模衛(wèi)星仿真器中涉及到大量的數(shù)據(jù)傳輸,為了保證PC機(jī)和DSP之間數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶?shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性.
DSP+FPGA混用設(shè)計(jì)為了提高算法效率,實(shí)時(shí)處理圖像信息,本處理系統(tǒng)是基于DSP+FPGA混用結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的。業(yè)務(wù)板以FPGA為處理核心,實(shí)現(xiàn)數(shù)字視頻信號(hào)的實(shí)時(shí)圖像處理,DSP實(shí)現(xiàn)了部分的圖像處理算.
隨著數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)理論的不斷發(fā)展,數(shù)字信號(hào)處理器的發(fā)展也是日新月異。不僅執(zhí) 行指令速度越來(lái)越快,而且其功耗也越來(lái)越低。許多儀器或檢測(cè)設(shè)備都不約而同地將DSP 應(yīng)用到那.
嵌入式系統(tǒng)的核心是嵌入式微處理器和嵌入式操作系統(tǒng)。早期的嵌入式系統(tǒng)硬件核心是各種類型的8位和16位單片機(jī);而近年來(lái)32位處理器以其高性能、低價(jià)格,得到了廣泛的應(yīng)用。
系統(tǒng)基本構(gòu)建如圖1所示,包括傳感器信號(hào)采集處理、動(dòng)力電機(jī)驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)向舵機(jī)控制以及控制算法軟件開發(fā)等。雙核的引入在智能車的設(shè)計(jì)之初,我們分析認(rèn)為,在基于光電傳感器的智能車設(shè)計(jì)系統(tǒng)中重要的是信號(hào).
基于TIDSP數(shù)字信號(hào)處理器的通用信號(hào)處理板在聲納、雷達(dá)信號(hào)處理中已經(jīng)有著廣泛的應(yīng)用。但在一些實(shí)時(shí)性要求很高的場(chǎng)合,單板多DSP系統(tǒng)并不能完成高速的數(shù)據(jù)采集傳輸和大量的數(shù)據(jù)分析.
顯示器通過(guò)光柵掃描的方式,電子束在顯示屏幕上有規(guī)律地從左到右、從上到下掃描。在掃描過(guò)程中,受行同步信號(hào)控制,逐點(diǎn)往右掃,完成一行掃描的時(shí)間倒數(shù)為行頻;同時(shí)又在行同步脈沖期內(nèi)回到屏幕.