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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 狀態(tài)

狀態(tài)機(jī)在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用

  • 狀態(tài)機(jī)在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用,在嵌入式前后臺(tái)系統(tǒng)中,外部的異步事件通過中斷來捕獲并運(yùn)行在后臺(tái),而其他的任務(wù)則運(yùn)行于前臺(tái)。提高系統(tǒng)中的任務(wù)處理能力,是嵌入式前后臺(tái)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的重點(diǎn)。本文描述了利用狀態(tài)機(jī)來提高嵌入式前后臺(tái)系統(tǒng)任務(wù)處理能力
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狀態(tài)機(jī)思路在單片機(jī)程序設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

  • 狀態(tài)機(jī)思路在單片機(jī)程序設(shè)計(jì)中的應(yīng)用狀態(tài)機(jī)的概念 狀態(tài)機(jī)是軟件編程中的一個(gè)重要概念。比這個(gè)概念更重要的是對(duì)它的靈活應(yīng)用。在一個(gè)思路清晰而且高效的程序中,必然有狀態(tài)機(jī)的身影浮現(xiàn)。 比如說一個(gè)按鍵命
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PIC16C5X單片機(jī)睡眠狀態(tài)退出方法

  • 在有些應(yīng)用場(chǎng)合下,CPU只需間斷性工作或?qū)ν獠渴录鞒鎏幚?,平時(shí)處于待機(jī)狀態(tài)。PIC16C5X單片機(jī)有一種節(jié)能方式,睡眠(SLEEP)方式,在這種狀態(tài)中,振蕩驅(qū)動(dòng)器停止工作, I/O口保持執(zhí)行SLEEP指令前的狀態(tài),從而大大降低
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基于DS2438的大功率蓄電池狀態(tài)檢測(cè)

  • 摘要:介紹一種大功率蓄電池狀態(tài)檢測(cè)方法,通過電能質(zhì)量管理芯片DS2438測(cè)量蓄電池的充放電電流值,并對(duì)其時(shí)間進(jìn)行積分來估算蓄電池的充放電電量。以微控制器STC89C51為核心通過控制電能質(zhì)量管理芯片及外圍電路,實(shí)現(xiàn)
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基于輸入對(duì)狀態(tài)反饋線性化的非線性勵(lì)磁控制

  • 本文將輸入對(duì)狀態(tài)反饋線性化的思想應(yīng)用于發(fā)電機(jī)勵(lì)磁控制系統(tǒng),得出一套實(shí)用的發(fā)電機(jī)非線性勵(lì)磁控制規(guī)律,應(yīng)用本文的方法和采用狀態(tài)反饋精確線性化的方法推導(dǎo)出的非線性控制規(guī)律具有一致性,但本文提出的方法比起基于
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利用兩只LED來實(shí)現(xiàn)電池狀態(tài)指示器

  • 正確維護(hù)的可充電電池能夠提供良好的服務(wù)與長(zhǎng)久的壽命。維護(hù)工作包含對(duì)電池電壓的定期監(jiān)控。圖1中的電路適用于大多數(shù)可充電電池。電路包括一個(gè)基準(zhǔn)led,即LEDREF,它工作在1mA恒流下,提供與電池電壓無關(guān)的恒定亮度基
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卡爾曼濾波器及多傳感狀態(tài)融合估計(jì)算法

  • 采用CarlsON 最優(yōu)數(shù)據(jù)融合準(zhǔn)則, 將基于Kalman 濾波的多傳感器狀態(tài)融合估計(jì)方法應(yīng)用到雷達(dá)跟蹤系統(tǒng)。仿真實(shí)驗(yàn)表明,多傳感器Kalman 濾波狀態(tài)融合估計(jì)誤差小于單傳感器Kalman 濾波得出的狀態(tài)估計(jì)誤差,驗(yàn)證了方法對(duì)雷
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Buck電路的平均狀態(tài)方程及小信號(hào)分析

  •   Buck電路的平均狀態(tài)方程及小信號(hào)分析  
                                             總結(jié)  穩(wěn)態(tài)分析  針對(duì)不同的開關(guān)狀態(tài),寫出對(duì)應(yīng)的狀態(tài)方程,求平均  加入小信號(hào)進(jìn)行分
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FPGA/CPLD狀態(tài)機(jī)的穩(wěn)定性設(shè)計(jì)

  • FPGA/CPLD狀態(tài)機(jī)的穩(wěn)定性設(shè)計(jì),  隨著大規(guī)模和超大規(guī)模FPGA/CPLD器件的誕生和發(fā)展,以HDL(硬件描述語言)為工具、FPGA/CPLD器件為載體的EDA技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛.從小型電子系統(tǒng)到大規(guī)模SOC(Systemonachip)設(shè)計(jì),已經(jīng)無處不在.在FPGA/CPLD設(shè)計(jì)中,狀
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狀態(tài)機(jī)“毛刺”的產(chǎn)生及消除方法

  • 狀態(tài)機(jī)“毛刺”的產(chǎn)生及消除方法, 隨著EDA技術(shù)的高速發(fā)展, 以大規(guī)模和超大規(guī)模器件FPGA/CPLD為載體、以VHDL(硬件描述語言)為工具的電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)越來越廣泛。有限狀態(tài)機(jī)(簡(jiǎn)稱狀態(tài)機(jī))作為數(shù)字系統(tǒng)控制單元的重要設(shè)計(jì)方案之一,無論與基于VHDL語言的其
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基于FPGA和VHDL語言的多按鍵狀態(tài)識(shí)別系統(tǒng)

  • 基于FPGA和VHDL語言的多按鍵狀態(tài)識(shí)別系統(tǒng), 這里提出一種利用FPGA的I/0端口數(shù)多和可編程的特點(diǎn),采用VHDL語言的多按鍵狀態(tài)識(shí)別系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)識(shí)別60個(gè)按鍵自由操作,并簡(jiǎn)化MCU的控制信號(hào)。  2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案  FPGA是一種可編程邏輯器件,它具有良好性能、極高
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一種面向多媒體SOC的微狀態(tài)低功耗設(shè)計(jì)方法

  • 本文針對(duì)移動(dòng)多媒體SOC設(shè)計(jì)中的功耗問題,提出了一種系統(tǒng)級(jí)低功耗設(shè)計(jì)方法。該方法的核心是利用各種IP所提供的配置空間,將多媒體SOC系統(tǒng)細(xì)分為不同的微狀態(tài)。同時(shí)結(jié)合傳統(tǒng)的DVS以及DPM思想,利用反饋控制和負(fù)載預(yù)測(cè)相結(jié)合的方式,實(shí)時(shí)調(diào)整系統(tǒng)運(yùn)行過程中的微狀態(tài),從而在保證多媒體服務(wù)質(zhì)量的基礎(chǔ)上,讓系統(tǒng)負(fù)載盡可能均勻分布于整個(gè)運(yùn)行期間,達(dá)到降低功耗的目的。
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有限狀態(tài)機(jī)的嵌入式Linux按鍵驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)

  • 有限狀態(tài)機(jī)的嵌入式Linux按鍵驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì),利用有限狀態(tài)機(jī)實(shí)現(xiàn)嵌入式Linux的按鍵驅(qū)動(dòng);使用有限狀態(tài)機(jī)來實(shí)現(xiàn)按鍵的抬起狀態(tài),按鍵的消抖狀態(tài),按鍵確認(rèn)狀態(tài),按鍵“連發(fā)”狀態(tài)之間的互相轉(zhuǎn)換,從而更有效地利用MCU。利用Linux內(nèi)核定時(shí)器實(shí)現(xiàn)按鍵的去抖動(dòng)過程,按鍵的“連發(fā)狀態(tài)”的時(shí)間定時(shí),解決了每個(gè)狀態(tài)轉(zhuǎn)換時(shí)的時(shí)間間隔問題。
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紅外診斷技術(shù)在狀態(tài)檢修中的應(yīng)用

  • 摘要:通過紅外診斷技術(shù)在變電設(shè)備中的應(yīng)用實(shí)例,確證紅外診斷技術(shù)是對(duì)運(yùn)行設(shè)備及早發(fā)現(xiàn)隱患和缺陷,及時(shí)開展設(shè)備狀態(tài)檢修有效的檢測(cè)工具。關(guān)鍵詞:紅外診斷技術(shù);變電設(shè)備;狀態(tài)檢修目前電力設(shè)備狀態(tài)檢修正在電力系
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基于Verilog的順序狀態(tài)邏輯FSM的設(shè)計(jì)與仿真

  • 基于Verilog的順序狀態(tài)邏輯FSM的設(shè)計(jì)與仿真, 硬件描述語言Verilog為數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供了一種在廣泛抽象層次上描述數(shù)字系統(tǒng)的方式,同時(shí),為計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)工具在工程設(shè)計(jì)中的應(yīng)用提供了方法。該語言支持早期的行為結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的概念,以及其后層次化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的
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狀態(tài)介紹

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