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解讀LED顯示屏各類色度處理技術(shù)

  • LED顯示屏技術(shù)從二十世紀(jì)80年代初的單色顯示屏,到80年代末的雙基色顯示屏,再到90年代中期的三基色(全彩色)顯示屏,直到今天我們?cè)谄桨屣@示領(lǐng)域廣泛討論的多基色(大于三基色)處理技術(shù)。LED顯示屏的色度處理
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基于Cortex-M3的 STM32微控制器處理先進(jìn)電機(jī)控制方法

  • 基于Cortex-M3的 STM32微控制器處理先進(jìn)電機(jī)控制方法,變頻器的問世和先進(jìn)的電機(jī)控制方法讓三相無刷電機(jī)(交流感應(yīng)電機(jī)或永磁同步電機(jī))曾經(jīng)在調(diào)速應(yīng)用領(lǐng)域取得巨大成功。這些高性能的電機(jī)驅(qū)動(dòng)器過去主要用于工廠自動(dòng)化系統(tǒng)和機(jī)器人。十年來,電子元器件的大幅降價(jià)使得這
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ARM和DSP設(shè)計(jì)的地震加速度信號(hào)處理系統(tǒng)

  • ARM和DSP設(shè)計(jì)的地震加速度信號(hào)處理系統(tǒng),摘 要:為滿足光纖傳感地震加速度計(jì)對(duì)實(shí)時(shí)性、高精度以及網(wǎng)絡(luò)化的要求,提出了基于ARM 和DSP雙核微處理器的嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案.對(duì)3x3耦合器輸出的相位已調(diào)加速度信號(hào)進(jìn)行解調(diào)、頻譜分析,并提供了以太網(wǎng)傳輸控制接口
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基于雙單片機(jī)的信號(hào)處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 針對(duì)檢測(cè)與控制系統(tǒng)中通常需要采集多路信息,且信息量大,用一片單片機(jī)往往無法滿足系統(tǒng)實(shí)時(shí)性和擴(kuò)展性需求,且處理時(shí)間相對(duì)較長,提出一種基于雙單片機(jī)(AT89S51)的信號(hào)處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,實(shí)現(xiàn)多路信息采集,并具有實(shí)時(shí)控制,便于系統(tǒng)擴(kuò)展等特性。將該處理系統(tǒng)應(yīng)用于液面探測(cè),驗(yàn)證了該系統(tǒng)設(shè)計(jì)的可行性。
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怎樣在FPGA中處理開關(guān)控制信號(hào)

  • 怎樣在FPGA中處理開關(guān)控制信號(hào),本系統(tǒng)設(shè)計(jì)利用FPGA間接控制2塊MAX4312選通所需要的視頻通道,實(shí)現(xiàn)各個(gè)視頻通道間相互切換。根據(jù)開關(guān)控制信號(hào)的設(shè)計(jì)思想在FPGA中對(duì)撥動(dòng)開關(guān)輸入信號(hào)做去抖動(dòng)處理,然后對(duì)不同的開關(guān)操作進(jìn)行編碼,最后將信號(hào)送給DSP進(jìn)
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RISC CPU對(duì)轉(zhuǎn)移指令的處理方法及仿真

  • 1 引言

    在RISC CPU的設(shè)計(jì)當(dāng)中,轉(zhuǎn)移指令的處理對(duì)處理器的性能的影響非常關(guān)鍵。轉(zhuǎn)移指令決定著程序的執(zhí)行順序,在程序中的使用頻率很高。RISC CPU中程序是以流水線的方式執(zhí)行的,當(dāng)程序順序執(zhí)行時(shí),下一條指令的地
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基于SPCE061A單片機(jī)對(duì)射頻讀寫器輸出信號(hào)進(jìn)行分析處理

  • 當(dāng)前,讀寫器的應(yīng)用日漸廣泛。在生產(chǎn)和銷售的過程中,人們常??嘤跊]有一種快速、簡便的方法對(duì)讀寫器的輸出信號(hào)進(jìn)行直觀的顯示,以至于在生產(chǎn)中常常需要將產(chǎn)品進(jìn)行返工,重新校正產(chǎn)品的信號(hào)輸出。為解決這一問題,采
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全集成設(shè)計(jì)環(huán)境下的視頻處理系統(tǒng)開發(fā)

  •   通常,視頻處理系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)需要支持各種視頻和音頻標(biāo)準(zhǔn),并負(fù)責(zé)把信號(hào)從一種標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換到另一種標(biāo)準(zhǔn)。多媒體應(yīng)用要求以視頻速率處理信號(hào),這意味著在開發(fā)過程中仿真必須實(shí)時(shí)運(yùn)行?! 〉湫偷囊曨l處理系統(tǒng)使用一個(gè)微
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MM58167B 總線型微處理系統(tǒng)實(shí)時(shí)時(shí)鐘源

  • 1. 概述

    MM58167B作為總線型微處理系統(tǒng)中的實(shí)時(shí)時(shí)鐘源,其內(nèi)部包括一個(gè)可尋址的實(shí)時(shí)計(jì)數(shù)器、56 bit片內(nèi)RAM和兩個(gè)輸出中斷,而且POWER DOWN引腳的有效信號(hào)可使芯片進(jìn)入省電工作模式。該芯片的時(shí)間基準(zhǔn)是一個(gè)32.768
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RS485總線可靠性提高方法及故障處理

  • RS485總線可靠性提高方法及故障處理,在MCU之間中長距離通信的諸多方案中,RS485因硬件設(shè)計(jì)簡單、控制方便、成本低廉等優(yōu)點(diǎn)廣泛應(yīng)用于工廠自動(dòng)化、工業(yè)控制、小區(qū)監(jiān)控、水利自動(dòng)報(bào)測(cè)等領(lǐng)域。但RS485總線在抗干擾、自適應(yīng)、通信效率等方面仍存在缺陷,一些
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基于變壓器的運(yùn)行維護(hù)和故障處理方案

  • 電力變壓器在電廠有著很重要的作用, 然而, 由于其結(jié)構(gòu)、工藝以及運(yùn)行維護(hù)等多方面的原因, 變壓器故障在電廠頻繁發(fā)生, 大大影響了電廠的正常生產(chǎn)。因此, 加強(qiáng)變壓器的定期維護(hù), 采取切實(shí)有效的措施防止變壓器故障的發(fā)
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變電站ZXB10通信設(shè)備常見故障分析與處理

  •   0 引言:

      目前,異步傳輸方式(ATM)技術(shù),在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和INTERNET中起著主要作用,ATM技術(shù)本質(zhì)上是高帶寬、低時(shí)延的交換和多路復(fù)用技術(shù),同時(shí)支持語音、視頻、數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù),既支持交換的連接又支持非交換的
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超級(jí)電容處理抄表的峰值功率

  • 盡管M系列和PM系列超級(jí)電容的電容值較大,可以維持電表運(yùn)行非常長的時(shí)期,但庫柏西熔(Cooper Bussmann)公司KR系列的紐扣型超級(jí)電容卻是許多電表安裝的選擇。紐扣型產(chǎn)品具有更大的ESR和更小的電容,但是因?yàn)樵陔娏€停電時(shí)通常不需要提供發(fā)射機(jī)功率,所以這些器件有足夠多的能量存儲(chǔ)和足夠低的ESR,能夠?yàn)殡姳砉╇姅?shù)小時(shí)或數(shù)天,直到電力線恢復(fù)供電。
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FPGA在廣播視頻處理中的應(yīng)用

  • FPGA在廣播視頻處理中的應(yīng)用,1.時(shí)機(jī)

    在世界范圍內(nèi),廣播視頻系統(tǒng)的需求都在逐年顯著增加,原因是以下的一些因素同時(shí)發(fā)生了作用:

    可供觀眾選擇的廣播頻道的增加。世界范圍內(nèi),更多觀眾的選擇從很少的幾個(gè)頻道發(fā)展到幾百個(gè)頻道。
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對(duì)稱多處理 (SMP) 的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)

  • 對(duì)稱多處理 (SMP) 的應(yīng)用優(yōu)勢(shì),何謂 SMP?我們?yōu)槭裁葱枰?  對(duì)稱多處理 (SMP) 廣泛應(yīng)用于 PC 領(lǐng)域,能夠顯著提升臺(tái)式計(jì)算機(jī)的性能。SMP 能使單芯片上多個(gè)相同的處理子系統(tǒng)運(yùn)行相同的指令集,而且都對(duì)存儲(chǔ)器、I/O 和外部中斷具有同等的訪問權(quán)限。
  • 關(guān)鍵字: 優(yōu)勢(shì)  應(yīng)用  SMP  處理  對(duì)稱  
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處理介紹

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