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  • OpenWrt_MT7620a_开发流程

    1 虚拟机系统搭建2 源码编辑2.1 安装和升级必要的组件2.2 下载源码2.3 修改源码及编译2.4 源码配置2.4.1 后台管理界面为中文2.4.2 默认开启无线网络2.4.3 改SSID名称2.4.4 进入系统后,增加密码(密码以admin为例)2.4.5 修改后台登录的端口号2.4.6 支持3G模块功能( USB方式)( OpenWrt之PandoraBox)(华为E261)3 操作技巧3.1 覆盖配置文件(推荐编辑方式)3.2 推荐操作习惯3.3 编译技巧3.4 烧录技巧(含shell固件升级方式)3.4.1 通过UBOOT进行烧录3.4.2 进系统后通过命令行完成固件升级4 报错及解决方法4.1 Checking *libssl*... Failed.1 虚拟机系统搭建详情,参见: VirtualBox安装UbuntuKylin_ 刘云龙201504xx.docx;(VirtualBox安装流程;安装好后,在左上角“系统”菜单的“首选项”中选择“屏幕保护程序”,然后去掉左下角的“计算机空闲时激活屏幕保护程序”,然后按“关闭”,这个窗口是没有“应用”或“确定”之类的,直接关闭它就会保存。)2 源码编辑2.1 安装和升级必要的组件a. 选左上角的菜单 “应用程序 ”-附“件”-终“端”,进入命令行,然后输入sudo –sH,注意大小写,然后输入装系统时设置的用户密码,就能切换到root( 提示:输入密码的时候不会有* 之类的显示的,是完全不显示,部分人不必惊慌)。切换到root 是为了安装或升级部分必要的组件,有些组件需要root 权限。

    标签: openwrt mt7620a

    上传时间: 2022-06-23

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  • STM32F103C8T6最小系统板设计 原理图+PCB

    STM32最小系统硬件组成详解0组成: 电源 复位 时钟 调试接口 启动1、电源 : 一般3.3V LDO供电 加多个0.01uf去耦电容2、复位:有三种复位方式:上电复位、手动复位、程序自动复位通常低电平复位:(51单片机高电平复位,电容电阻位置调换)上电复位,在上电瞬间,电容充电,RESET出现短暂的低电平,该低电平持续时间由电阻和电容共同决定,计算方式如下:t = 1.1RC(固定计算公式) 1.1*10K*0.1uF=1.1ms需求的复位信号持续时间约在1ms左右。手动复位:按键按下时,RESET和地导通,从而产生一个低电平,实现复位。

    标签: stm32 最小系统 pcb

    上传时间: 2022-06-24

    上传用户:jiabin

  • 三相半波整流电路的设计

    内容摘要电力电子为人类做出了不可磨灭的贡献,因此研究电力电子件是为时代所需。本次课程设计为三相半波整流电路的设计,本组选择方案为三相半波可控整流电路的设计。主要分为三大模块:主电路一触发电路和保护电路,其中触发电路为集成电路。所选器件基本为电阻-电感和门极可关断晶闸管(GTO)等。由于当负载为电阻和电阻电感时的电路的工作情况不同,所以电路中对它们各自工作的情况进行系统而详细的分析。设计中对电路的工作原理以及电路器件的数计算等均有涉及。根据计算的结果,又遵循经济安全的原则,设计中对器件的型号做出了最后的选择。由于时间仓促,难免有些差错,望批评指正。1设计要求(1)输入电压:三相交流380V、5012(2)输出功率:2KW(3)用集成电路组成触发电路(4)负载性质:电阻、电阻电感(5)对电路进行设计计算说明(6)计算所用元器件型号参数2整流电路的分类及案选择整流电路将交流电变为直流电,应用十分广泛,电路形式多种多样,各具特色。可以从多种角度对整流电路进行分类:按电路结构可分为桥式电路和零式电路;按组成的器件可分为不可控半控一全控三种;按交流输入相数可分为单相电路和多相电路;按电压器二次侧电流的方向是单向或双向,又分为单拍和双拍电路。鉴于本课程设计,需要三相半波整流电路,可有两种方案选择:方案1,三相半波不可控整流电路;方案2,三相半波可控整流电路。对于三相半波不可控整流电路,电路中采用了三个二极管整流,此电路不需要触发电路,同时负载电压不可调,而三相半波可控整流电路,电路中采用三个晶闸管整流,电路中有专门的触发电路,触发电路适时的给予脉冲,可调节输出电压,可适合不同电压的要求,并且直流脉动小,可承受整流负载较大,常见使用等优点,所以本次课程设计选择三相半波可控整流电路,即方案2,其大体图形如图(1)。

    标签: 三相 整流 电路 设计

    上传时间: 2022-06-24

    上传用户:bluedrops

  • 基于Modbus协议的仪表上位机与PLC的通信

    为了使自主研制的轻质油品在线色谱模拟蒸馏分析仪表实现工业自动化控制,开发了上位机软件,能够实现与下位机PLC的通信,通信协议选用了工业应用比较普遍的Modbus协议。仪表上位机做主站,PLC做从站。1 Modbus通信协议1.1简介Modbus是一种工业控制系统串行通停协议。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。Modbus协议已经成为一种通用工业标准,不同厂商生产的控制设备可以利用它连成工业网络,进行集中监控。Modbus协议的传输模式包括ASCI1,RTU,TCP等。其中RTU模式的主要优点是:在同样的波特率下,比ASC11码传送更多的数据。这里选用的就是Modbus RTU模式。1.2 Modbus协议支持的功能码表1列举了一些上、下位机通信中常用的功能码。使用它们即可实现对下位机的数字量和模拟量的读写操作。

    标签: modbus协议 仪表 上位机 plc 通信

    上传时间: 2022-06-27

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  • GD32F103x-移植指南

    1.IDE环境配置1.1MDK环境的配置第一步:解压GD32F10xxxKeil IDEConfig.rar压缩文件;第二步:将编程算法文件FLMfle拷贝到MDK的安装路径"KeilARMFlash“文件夹下面;第三步:由于GD提供的MDK补丁中只提供了Flash编程算法,没有提供器件选型补丁,所以当前还不能在MDK中选择到GD的对应型号,客户使用过程中只能采用ST的对应型号来过渡一下,相信GD后续一定会推出更完善的补丁。第四步:由于GD的Flash编程算法和ST的有一定差异使用GD的MCU的时候前面的器件选型可以选ST的但是这边编程算法最好能够选择GD提供的编程算法文件,特别是大容量的,因为ST的最大的只有1M,而GD的有多达3M。为了更好的支持您的应用所以请选择GD的Flash编程算法。1.2IAR环境的配置第一步:解压GD32F10Xxx IAR IDE V6.3 Config.rar

    标签: MDK

    上传时间: 2022-07-01

    上传用户:1208020161

  • 基于Multisim的数字频率计

    1设计任务与要求1.1基本功能1)能够测量正弦波、方波、三角波等交流信号的频率;2)测量信号的频率范围为1HZ-9999KHZ,分辨率为1HZ:3)测量结果直接用十进制数值,通过四个数码管显示;4)可手动测量,手动清零;5)具有高精度、迅速测量、读数方便等优点。1.2扩展功能1)具有不同可测频率范围的多个档位;2)有超量程警告,当测量信号频率超过所选档位的量程时,频率计发出警报。2设计原理脉冲信号的频率就是在单位时间(1s)里产生的脉冲个数,若在一定时间间隔tw内测得这个周期信号的重复变化次数为N,则其频率可表示为:豆f-N/T(1)数字频率计的总体框图如图1所示:数字频率计由四大基本电路组成:整形系统,单稳态触发器构成的闸门电路,可控的计数系统、锁存译码显示电路、超量程报警系统。经过放大衰减后的被测信号(包括正弦波,三角波,方波等周期信号)经过整形电路,变成峰值为3~5V(与TTL兼容)的方波信号Vx,送入计数器的时钟脉冲端。当门控信号到来后,闸门电路开启,时间为Ti,计数器实现计数功能,Ti时间过后闸门关闭,计数停止,锁存器使能端置零,计数结果被锁存,通过数码管可以方便读出被测信号频率。图2为数字频率计的波形图:

    标签: multisim 数字频率计

    上传时间: 2022-07-01

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  • 基于LabVIEW的ARM Cortex-M3嵌入式开发宝典

    基于LabVIEW的ARM Cortex-M3嵌入式开发宝典电子书内容简介第 1 篇 软件篇1.1 LabVIEW Embedded Module for ARM Microcontrollers 模块介绍1.2 Keil RealView MDK 软件介绍1.3 Keil RTX 实时操作系统介绍1.4 LabVIEW ARM Module 软件架构1.5 LabVIEW ARM Module、RealView MDK、实验平台驱动软件安装1.6 STM32 实验范例查找与 USB JLink-OB 驱动加载第 2 篇 硬件篇2.1 ARM Cortex-M3 内核简介2.2 实验平台介绍2.2.1 STM32 Starter Board(学习板)介绍2.2.2 STM32 Core Board(核心板)介绍2.2.3 STM32 DAQ Board(数采板)介绍 2.3 实验平台资源说明2.3.1 STM32 Starter Board 资源简介2.3.2 STM32 Core Board 资源简介2.3.3 STM32 DAQ Board 资源简介2.4 My_ARM 实验平台总结与展望第 3 篇 基础模块篇(附原理图)3.1.1 GPIO 介绍3.1.2 GPIO 工作原理3.1.3 GPIO 驱动实现3.1.4 GPIO 两种驱动方式比较3.1.5 GPIO 总结3.2 ADC/DAC3.2.1 ADC 介绍3.2.2 ADC 驱动实现3.2.3 DAC 介绍3.2.4 DAC 驱动实现3.3 中断(60 线)3.3.1 外部中断(19 线)3.3.1.1 外部 I/O 中断(GPIO:16 线)3.3.1.2 外部特定中断(PVD、RTC、USB:3 线)3.3.2 外部中断的驱动实现3.3.3 定时器中断(TIM2~TIM5、TIM6、TIM7、TIM1、TIM8)3.3.3.1 基本定时器中断 3.3.3.2 通用定时器中断3.3.3.3 高级定时器中断3.3.4 定时器中断驱动实现3.3.4.1 更新中断驱动实现3.3.4.2 输入测量驱动实现3.3.4.3 编码器驱动实现3.4 PWM 生成3.4.1 PWM 原理、应用3.4.2 PWM 驱动实现3.4.3 PWM 设置技巧3.5 看门狗3.5.1 独立看门狗(IWDG)介绍3.5.2 独立看门狗驱动实现3.5.3 窗口看门狗(WWDG)介绍3.5.4 窗口看门狗驱动实现3.6 TFTLCD 显示、触摸屏操作、OLED 显示3.6.1 TFTLCD 工作原理3.6.2 TFTLCD 显示驱动实现3.6.3 触摸屏工作原理3.6.4 触摸屏驱动实现3.6.5 OLED 工作原理3.6.6 OLED 驱动实现.............

    标签: labview arm cortex-m3 嵌入式

    上传时间: 2022-07-17

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  • 通向FPGA之路-七天玩转Altera之时序篇

    网上关于Altera的教程很多,可谓浩如烟海。大体来说有两类:一是,step by step的指导如何操作Quartus软件,这类方法的优点是上手快,但却有知其然不知其所以然之惑;二是,从一个很高的起点分析一些具体问题,优点是有深度,但也把大部分初学者拒之门外,不知路在何方。本系列教程的宗旨是在力求全面介绍Altera及其QuartusⅡ软件原理的基础上,对何如使用Altera FPGA进行基础设计、时序分析、验证、优化四大方面进行讲解。本篇为时序篇,推荐用两天时间掌握。其余的,基础篇需一天,验证、优化各需两天,一共七天。本教程大部分内容参考翻译 altera 官方handbook和对应的paper等资料,1.2、1.4、1.6、2.1系热心网友riple所创,笔者基本原文引用,只为阅读流畅性和更易理解做了少许改动,如造成原作者的不适,可联系笔者删除之。后续教程视读者反映情况进行适当调整和发布。

    标签: fpga altera 时序

    上传时间: 2022-07-27

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  • 1、本网吧多媒体系统采用B/S结构

    1、本网吧多媒体系统采用B/S结构,使用安全方便,操作简单; 2、网站式浏览页面,清晰,人性化,观赏性强; 3、网页形式播放影片.让客户更有新鲜感; 4、提供强大的搜索系统,让客户更快更准确找到想要的影片; 5、采用 Access 数据库,提供智能化后台管理,双模式切换选择; 6、电影自动添加,减少网吧管理工作量; 7、本地内网架设WEB.高效,快速连接; 8、数据库自动备份功能,免去手动备份数据,更安全更省心; 9、增加上网者找查及求片功能,方便网管及时并准确发布新影片; 10、增加图片广告位及点播流媒体片头广告,增加网吧附带收入

    标签: 多媒体系统

    上传时间: 2014-01-16

    上传用户:evil

  • 家电维修(最基础的教程B)1-20.Torrent

    家电维修(最基础的教程B)1-20.Torrent

    标签: Torrent 20 家电维修 教程

    上传时间: 2013-06-10

    上传用户:eeworm