常模
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常模 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 38 篇文章,持续更新中。
多功能数字钟
1.正常模式时,采用24小时制。不但显示时、分、秒,而且有上、下午显示。用A表示上午,P表示下午。
2.手动校准电路。按动时校准键 HOUR,将电路置于校时状态,则计时电路可用手动方式校准,每接一下校时键,时钟计数器加1;按动分方式键 MINT,将电路置于校分状态,以同样方式手动校分。
3.整点报时。仿中央人民广播电台整点报时信号,从59分50秒起每隔2秒钟发出一次低音(512
ATMEGA32中文资料
产品特性
• 高性能、低功耗的 8 位AVR® 微处理器
• 先进的RISC 结构
– 131 条指令 – 大多数指令执行时间为单个时钟周期
– 32个8 位通用工作寄存器
– 全静态工作
– 工作于16 MHz 时性能高达16 MIPS
– 只需两个时钟周期的硬件乘法器
• 非易失性程序和数据存储器
– 32K 字节的系统内可编程Flash
擦写寿命: 10,000 次
–
CC2430芯片详细中文使用手册
基础说明文件 在单个芯片上集成了CPU、存储器、常用片内外设和RF射频单元。它具有1个8 位CPU(8051),主频达32MHZ,具有最大128 KB可编程FLASH和8KB的SRAM,片内外设非常丰富,主要包括1个5通道8位至14位可编程ADC转换器、4个定时器(其中包括一个MAC定时器)、2个USART,1个DMA控制器、1个AES128 协同处理器、1个看门狗定时器、1个内部稳压器、21个可
常模算法的FPGA实现
常模信号是一类非常重要的信号,而专门应用于常模信号的常模算法[1]具有复杂度较低、实现起来比较简单、对阵列模型的偏差不敏感等显著的优点。因此,常模算法引起了众多学者的广泛关注。近年来,常模算法在多用户检测领域[2]的研究越来越受到诸多学者的关注。不仅如此,常模算法在其他领域也是备受瞩目,如常模算法在盲均衡以及波束形成等领域的应用也是目前研究的热点。除此之外,常模算法已经不仅仅局限在应用于常模信号,
基于FPGA的信道均衡器的设计与实现
在无线通信系统中,信号在传输过程中由于多径效应和信道带宽的有限性以及信道特性的不完善性导致不可避免地产生码间串扰(Intersymbol Interference).为了克服码间串扰所带来的信号畸变,则必须在接收端增加均衡器,以补偿信道特性,正确恢复发送序列.盲均衡器由于不需要训练序列,仅利用接收信号的统计特性就能对信道特性进行均衡,消除码间串扰,成为近年来通信领域研究的热点课题.本课题采用已经取
Bussgang盲均衡算法研究及FPGA实现
本文所做的主要工作是:1.深入论述了接收机的设计原理和码间干扰的产生机理,包括:带限信道的信号传输,使用脉冲形成消除发射机和接收机引入的码间干扰,理想迫零均衡和最小均方误差意义下的均衡;2.深入分析了Bussgang盲均衡算法及其特例,包括:判决指向算法、Sato算法、Godard算法、Benveniste-Goursat算法和Stop-and-Go算法,总结了CMA算法的重要特性,论述了适于硬件
Bussgang盲均衡算法研究及FPGA实现
本文所做的主要工作是:1.深入论述了接收机的设计原理和码间干扰的产生机理,包括:带限信道的信号传输,使用脉冲形成消除发射机和接收机引入的码间干扰,理想迫零均衡和最小均方误差意义下的均衡;2.深入分析了Bussgang盲均衡算法及其特例,包括:判决指向算法、Sato算法、Godard算法、Benveniste-Goursat算法和Stop-and-Go算法,总结了CMA算法的重要特性,论述了适于硬件
常模算法的FPGA实现.rar
常模信号是一类非常重要的信号,而专门应用于常模信号的常模算法[1]具有复杂度较低、实现起来比较简单、对阵列模型的偏差不敏感等显著的优点。因此,常模算法引起了众多学者的广泛关注。近年来,常模算法在多用户检测领域[2]的研究越来越受到诸多学者的关注。不仅如此,常模算法在其他领域也是备受瞩目,如常模算法在盲均衡以及波束形成等领域的应用也是目前研究的热点。除此之外,常模算法已经不仅仅局限在应用于常模信号,
嵌入式Linux与智能卡互操作体系研究.rar
嵌入式系统ES对Internet网络的支持将ES延伸到更为广阔的领域.采用智能卡实现身份识别和数字签名的PKI体系,以及使用智能卡支付的POS终端等,都将在嵌入式系统中得到应用.因此,研究智能卡在嵌入式系统中的应用设计方法,具有重要意义.当前,嵌入式系统使用智能卡的通常模式是由应用程序直接读写智能卡,应用开发人员必须掌握智能卡工作细节,效率不高.本文在掌握国际先进技术的基础上,设计了嵌入式Linu
嵌入式Linux与智能卡互操作体系研究.rar
嵌入式系统ES对Internet网络的支持将ES延伸到更为广阔的领域.采用智能卡实现身份识别和数字签名的PKI体系,以及使用智能卡支付的POS终端等,都将在嵌入式系统中得到应用.因此,研究智能卡在嵌入式系统中的应用设计方法,具有重要意义.当前,嵌入式系统使用智能卡的通常模式是由应用程序直接读写智能卡,应用开发人员必须掌握智能卡工作细节,效率不高.本文在掌握国际先进技术的基础上,设计了嵌入式Linu
基于PIC单片机的can通讯源程序
MCP2515是一款CAN收发控制器,与CPU的通讯采用SPI总线方式CAN总线波特率采用100kHZ,工作在正常模式,通过外部CAN设备(USB转CAN)进行收发实验。
WiFi模块ESP8266配置指令集AT+
该资料为针对上次上传的基于STM32的WiFi配置程序上传的WiFi资料,正常模式下该模块会掉电复位,而程序中对这一情况进行了修改,也就是掉电之后再通电WiFi正常使用
如何通过以太网实现STM32F107在线升级
<p>本应用笔记的目标读者为使用 STM32F107 微控制器的开发者。提供了如何使用 STM32F107</p><p>以太网接口实现在应用中编程 (IAP)的解决方案。</p><p>在 LwIP TCP/IP 协议栈上提供了两种可行的解决方案:</p><p>● 使用 TFTP (简单文件传输协议)的 IAP</p><p>● 使用 HTTP (超文本传输协议)的 IAP</p><p>在应用中编程(
AVR单片机SPI的串行ADC接口的设计
<p>AVR单片机SPI的串行ADC接口的设计 SPI(SerialPeripheralInterface---串行外设接口)总线系统是一种同步串行外设接口,允许MCU与各种外围设备以串行方式进行通信、数据交换,广泛应用于各种工业控制领域。 MAX187用采样/保持电路和逐位比较寄存器将输入的模拟信号转换为12位的数字信号,其采样/保持电路不需要外接电容。MAX187有2种操作模式:正常模式和休眠
STM32CubeMX串口通讯实验
<p>一、STM32CubeMX 相关配置如下图</p><p>1、配置TX和RX管脚。选着异步通讯</p><p>2、设置基本参数</p><p>3、进入配置界面配置DMA 将RX配置为循环模式, TX 配置为正常模式</p><p><br/></p><p>4、点击自动生成代码</p><p>5、简单通讯代码如下</p><p><br/></p><p>5、Keil 相关配置</p><p>最后点击调试</p>
《51单片机C语言应用程序实例精讲》代码
<p>/产初始化RTL8019AS,PAGE2寄存器只读,PAGE3寄存器不是NE2000兼容的,均不用设置材</p><p>/使用0x40-0x4b为网卡的发送缓冲区,共12页,刚好存储2个最大的以太网数据包。</p><p>使用0x4c-0x7f为网卡的接收缓冲区,共52页,因此PSTART=0x4c,PSTOP=0x80</p><p>(0x80为停止页,接收缓冲区直到Ox7f,不包括0x80),
永嘉微电推出低功耗4通道/4按键触摸触控芯片:VKD104BC/CC 广泛应用于电池供电类触摸产品
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产品型号:<span lang="EN-US">VKD104CC<o:p></o:p></span>
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产品品牌:<span lang="EN-US">VINKA/</span>永嘉微<span lang="EN-US">/</span>永嘉微电<span lang="EN-US"><o:p></o
电池管理和均衡MCU 智能锂电池管理芯片 SH39F003A 手册
<p>产品特性介绍</p><p>AFE 特性<br/>■ 集成硬件过充电保护功能<br/> - 独立PF管脚输出低电平<br/>■ 集成硬件放电短路保护功能<br/>■ 集成平衡开关<br/>■ 集成充电器检测功能<br/>■ 集成负载检测功能<br/>■ 集成充放电状态检测功能<br/>■ 集成小电流唤醒功能<br/>■ 集成Watch
8 KEYS 高抗干扰并防水+省电電容式觸摸按鍵VK3708BM SOP16
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AVR单片机SPI的串行ADC接口的设计 SPI(SerialPeripheralInterface---串行外设接口)总线系统是一种同步串行外设接口
AVR单片机SPI的串行ADC接口的设计
SPI(SerialPeripheralInterface---串行外设接口)总线系统是一种同步串行外设接口,允许MCU与各种外围设备以串行方式进行通信、数据交换,广泛应用于各种工业控制领域。
MAX187用采样/保持电路和逐位比较寄存器将输入的模拟信号转换为12位的数字信号,其采样/保持电路不需要外接电容。MAX187有2种操作模式:正常模式和休眠模