PDP屏
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PDP屏 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 4575 篇文章,持续更新中。
FPGA 图片显示,支持触摸屏
altera fpga sopc nois2显示图片的例子,很详细
PLC触摸屏电缆接线大全
plc电路接线图转:换卡延长线接线图,梯形9孔转梯形9孔接线图(原线图)
LCD和触摸屏原理
LCD和触摸屏原理LCD和触摸屏原理LCD和触摸屏原理
汉字显示屏倚天一出宝刀屠龙.rar
资料->【C】嵌入系统->【C0】嵌入式综合->【2】单片机编程->【参考程序】->汉字显示屏倚天一出宝刀屠龙.rar
1602显示秒表
上电后液晶屏先显示网站等信息,接着按下S4,定时开始,再次按S4暂停,第3次按下显示累积计时,第4次按下暂停计时,任何时候按下S5计数清零。
广告显示屏
模拟广告牌的字体流动显示。含有两个显示函数,一个为一次在任意位显示任意数字,一个为一次显示六个不同数字。
技术
西门子触摸屏K-TP178micro说明书.pdf
ARM9触摸屏控制
简介
>触摸屏应用必须通过校验,保存校验值
>再通过校验值算出点击的坐标
实验目地
>通过实验,能认识嵌入式触摸屏的应用
>修改实验代码,增加其它按钮功能
操作说明
>用AXD运行实验,查看LCD
>按提示点击坐标校验,校验成功后跳过校验程序
>进入应用程序后点击白色的区域会有相应的点显示及坐标显示
S3C2410 ADC
简介
>通过触摸屏的AD转换,在LCD察看转换后的值.
>2410有8个AD转换管脚,触摸屏用到5、7管脚
>转换取样精度10位,输入电压为0~3.3V,转换后的值为0~1024.
实验目地
>实验是把通过触摸中断,取得触摸屏X轴AD转换后的值并显示出来
>通过实验,了解AD转换的过程实现
操作说明
>用AXD运行实验,通过LCD查看结果
>点击触摸屏,查看
多功能时钟
利用51单片机 ds12cr887时钟芯片 和12864液晶屏制作的一款多功能电子钟,可模拟机械指针式钟
ARM9的TFT屏控制
基于s3c2410的TFT屏控制函数,定义了所以会用到的函数。
DSP在LED大屏显示中的应用
·摘要: 针对Ethernet通信响应的不确定性这个缺点,对实现CAN总线网络与Ethernet数据实时通信做了深入的研究,提出了CAN总线网络与Ethernet数据实时通信方案.采用当今最先进的DSP技术,从硬件和软件设计两个方面提出了可行策略,保证网络高速率通信及实时性.
液晶显示程序
液晶显示滚动屏程序,实现数字滚动显示。液晶显示为1602,实现硬件在谱中开发仪,软件为c语言
基于单片机控制的PTCR阻温特性测试
PTC热敏材料电性能主要由三大特性表征,它包括电阻-温度特性,电压-电流特性以及电流-时间特性,其中电阻-温度特性是PTC热敏材料最基本的特性。PTC热敏材料的阻温特性参数的确定,对于其理论研究和实际生产应用都具有重要的意义。本论文从PTC热敏材料的测试规范出发,在传统的基于PC机、FLUCK45万用表以及温控表的阻温特性测试系统基础上,顺应智能仪表向小型化、低成本发展的趋势,设计开发了基于单片机
程控宽带直流功率放大器设计方案
本设计以压控运放AD603、功率运放THS3092、10位串行D/A芯片TLC5615和AVR单片机Mega128为核心,以液晶屏、键盘为人机接口,通过软件补偿增益误差,设计一种可编程控制电压增益的大功率宽带直流放大器。实现了0~60dB增益1dB步进可调、控制误差不大于3%、DC~10MHz带宽、50Ω负载上最大不失真输出有效值达到10V。
电子设计大赛点阵电子显示屏(A题)20页 0.2M.pdf
资料->【C】嵌入系统->【C0】嵌入式综合->【4】单片机论文->单片机类毕业设计->电子设计大赛点阵电子显示屏(A题)20页 0.2M.pdf
基于MULTISIM10的单片机系统仿真研
传统学习单片机的方法需要硬件开发板,因此必须投入一部分资金在单片机及其外围电路上,给初学者带来了经济上的负担.采用Multisim10虚拟软件平台可以很容易的搭建硬件电路,并进行仿真研究.以波形发生器,两种液晶显示屏为例,介绍了虚拟环境下进行单片机学习的一种方法.可以把传统的硬件设计、调试、仿真集成在一个软件环境下.可以做到边设计边实验,修改调试方便,而且实验采用的是虚拟元器件和测量仪器,实验成本
基于DSP的液晶显示屏的设计及实现
·基于DSP的液晶显示屏的设计及实现
单片机控制的新型拉压材料实验机研
介绍了一种以美国Motorola公司08系列单片机M68HC908SR12为控制核心的新型拉压材料实验机系统,对该拉压材料实验机的主体功能、机械运动执行机构及单片机应用控制系统作了说明,介绍了图形点阵式液晶显示器、四线电阻式触摸屏等外设的控制原理及应用软件主流程.通过与现有拉压材料实验机的比较,说明了该拉压材料实验机各项性能的优越性及广泛的应用前景.
触摸屏的发展趋势
电容屏的发展趋势分析