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  • 花1万元的PCB设计高级讲座.rar

    花1万元的PCB设计高级讲座.系统讲解PCB制作

    标签: PCB 讲座

    上传时间: 2013-08-03

    上传用户:zjt20011220

  • C语言程序设计实训100例——基于8051Proteus仿真.zip

    基础的单片机Proteus仿真例子,适合缺少硬件的人。

    标签: Proteus 8051 100 zip

    上传时间: 2013-05-24

    上传用户:YYRR

  • 基于CAN总线的嵌入式测控系统的研究.rar

    本文在分析了嵌入式技术及控制系统的发展概况后,首先对现场总线,主要是CAN总线的技术特点进行了全面的介绍,并重点对CAN总线网络中数据传输的实时性问题及改善的方案进行了分析和研究。之后利用嵌入式技术实现了基于CAN总线的网络测控系统。该系统的主控节点,即ARM平台采用32位的嵌入式处理器AR2M和嵌入式实时操作系统μC/OS-Ⅱ来实现,并在该平台上完成了系统多任务的建立,包括与底层CAN网络的通信、液晶显示输出和嵌入式Web服务器等。 论文共分六章。第一章介绍了控制系统的发展过程、嵌入式技术及其发展现状,并引出了课题的背景和研究意义,给出了主要研究内容。第二章着重介绍了CAN现场总线技术,并对其工作原理和CAN总线系统的实时性进行了分析。第三章论述了CAN总线测控网络的实现以及CAN测控网络与Internet集成的必要性,并给出了本文的系统设计方案、工作原理和组成。第四章论述了基于CAN总线的嵌入式测控系统的设计与实现,详细阐述了系统的硬件、软件设计思路和实现方法。硬件方面,介绍了硬件平台中的主处理器LPC2292和整个硬件逻辑模块。软件设计上实现了μC/OS-Ⅱ实时操作系统在ARM7上的移植,并完成了嵌入式系统下多任务的建立。第五章介绍了以QXLPC-Ⅲ过程控制系统为应用对象,进行的实际应用实验,该实验对被控过程的部分物理量进行了检测,验证了本方案的可行性。第六章对全文进行了总结,给出了有待进一步研究的问题,并对后续工作进行了展望。

    标签: CAN 总线 嵌入式

    上传时间: 2013-06-03

    上传用户:zttztt2005

  • 全国大学生电子设计大赛历年题目.zip

    全国大学生电子设计大赛历年题目94年到07年

    标签: zip 大学生电子 设计大赛

    上传时间: 2013-08-06

    上传用户:tb_6877751

  • 红外抄表器.rar

    完整的红外抄表系统 自己做过的项目 包括完整的程序和电路图,PCB板图 使用伟福编译器编译

    标签: 红外 抄表器

    上传时间: 2013-07-14

    上传用户:lhw888

  • LPC213x_4x工程模板(周立功).rar

    LPC213x_4x工程模板(周立功).rar

    标签: LPC 213 工程模板

    上传时间: 2013-08-03

    上传用户:懒龙1988

  • (第4版)_王兆安.rar

    是电力电子技术,是这方面的泰斗极人物王兆安写的,有很大的参考价值

    标签:

    上传时间: 2013-06-19

    上传用户:黄华强

  • 单片机外围电路设计.zip

    本教材介绍了51单片机基本外围电路设计,适合初学者快速提升。

    标签: zip 单片机 外围电路设计

    上传时间: 2013-08-06

    上传用户:shizhanincc

  • 你必须知道的495个C语言问题(全).rar

    嵌入式开发c运用的注意事项,比较鲜明的告诉开发者在实际工程设计中的应用技巧

    标签: 495 C语言

    上传时间: 2013-07-22

    上传用户:330402686

  • 基于FPGA函数信号发生器的设计与实现.rar

    任意波形发生器已成为现代测试领域应用最为广泛的通用仪器之一,代表了信号源的发展方向。直接数字频率合成(DDS)是二十世纪七十年代初提出的一种全数字的频率合成技术,其查表合成波形的方法可以满足产生任意波形的要求。由于现场可编程门阵列(FPGA)具有高集成度、高速度、可实现大容量存储器功能的特性,能有效地实现DDS技术,极大的提高函数发生器的性能,降低生产成本。 本文首先介绍了函数波形发生器的研究背景和DDS的理论。然后详尽地叙述了用FPGA完成DDS模块的设计过程,接着分析了整个设计中应处理的问题,根据设计原理就功能上进行了划分,将整个仪器功能划分为控制模块、外围硬件、FPGA器件三个部分来实现。最后就这三个部分分别详细地进行了阐述。 在实现过程中,本设计选用了Altera公司的EP2C35F672C6芯片作为产生波形数据的主芯片,充分利用了该芯片的超大集成性和快速性。在控制芯片上选用了三星公司的上S3C2440作为控制芯片。本设计中,FPGA芯片的设计和与控制芯片的接口设计是一个难点,本文利用Altera的设计工具QuartusⅡ并结合Verilog—HDL语言,采用硬件编程的方法很好地解决了这一问题。论文最后给出了系统的测量结果,并对误差进行了一定分析,结果表明,可输出步进为0.01Hz,频率范围0.01Hz~20MHz的正弦波、三角波、锯齿波、方波,或0.01Hz~20KHz的任意波。通过实验结果表明,本设计达到了预定的要求,并证明了采用软硬件结合,利用FPGA技术实现任意波形发生器的方法是可行的。

    标签: FPGA 函数信号发生器

    上传时间: 2013-08-03

    上传用户:1079836864