本文將在討論硬件抽象層基本結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,提出一種適用于大規(guī)模接入?yún)R聚路由器的HAL的通用性軟件結(jié)構(gòu)設(shè)計及實現(xiàn)方式,提供高效、可靠的內(nèi)部通信,并針對多用戶接入數(shù)量不確定的情況,提出動態(tài)加載虛擬驅(qū)動模塊的實現(xiàn)
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通用性 軟件 結(jié)構(gòu)設(shè)計 抽象 硬件 ACR/Tbit 路由器 基于
基于NAND閃存的文件系統(tǒng)YAFFS在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用, 目前,針對NOR Flash設(shè)計的文件系統(tǒng)JFFS/JFFS2在嵌入式系統(tǒng)中已得到廣泛的應(yīng)用;隨著NAND作為大容量存儲介質(zhì)的普及,基于NAND閃存的文件系統(tǒng)YAFFS(Yet Another Flash File System)正逐漸被應(yīng)用到嵌入式系統(tǒng)中?! ?/li>
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系統(tǒng) YAFFS 應(yīng)用 嵌入式 文件 NAND 閃存 基于
基于DSP芯片TMS320C6418的成像制導(dǎo)仿真系統(tǒng)設(shè)計, 1 成像制導(dǎo)仿真系統(tǒng)設(shè)計 1.1 系統(tǒng)的組成 為了能夠?qū)崿F(xiàn)仿真圖像的實時顯示,在設(shè)計DSP視頻生成系統(tǒng)時,DSP的選擇該系統(tǒng)設(shè)計的關(guān)鍵,為此這里選用TMS320C6418型DSP。以TMS320C6418為核心的圖像生成仿真系統(tǒng)的
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仿真 系統(tǒng) 設(shè)計 制導(dǎo) 成像 DSP 芯片 TMS320C6418 基于
基于定點DSP處理芯片ADSP2181的語音信號的識別, 近年來,高性能數(shù)字信號處理芯片DSP(Digital Signal Process)技術(shù)的迅速發(fā)展,為語音識別的實時實現(xiàn)提供了可能,其中,AD公司的數(shù)字信號處理芯片以其良好的性價比和代碼的可移植性被廣泛地應(yīng)用于各個領(lǐng)域。因此,
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語音 信號 識別 ADSP2181 芯片 定點 DSP 處理 基于
基于ARM處理器的嵌入式WEB服務(wù)器設(shè)計,摘要:隨著嵌入式系統(tǒng)的大規(guī)模發(fā)展,智能化信息終端通過Internet實現(xiàn)互聯(lián)已成為當今發(fā)展的主要趨勢,而嵌入式Web服務(wù)器正是嵌入式Internet中的關(guān)鍵技術(shù)。文中研究了嵌入式WeM艮務(wù)器,并給出了其在Linux環(huán)境下的實現(xiàn)方
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服務(wù)器 設(shè)計 WEB 嵌入式 ARM 處理器 基于
基于STM32的SNTP授時服務(wù)器的研究與設(shè)計,摘要:針對工控領(lǐng)域?qū)r間同步的要求,給出了以STM32和W5100為核心來搭建網(wǎng)絡(luò)硬件平臺,并在其上實現(xiàn)簡單網(wǎng)絡(luò)時間協(xié)議(SNTP),從而建立嵌入式授時服務(wù)器的設(shè)計與實現(xiàn)方法。該系統(tǒng)運行穩(wěn)定,能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)絡(luò)時間同步。
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研究 設(shè)計 服務(wù)器 授時 STM32 SNTP 基于
基于LabVIEW8.6和S3C2440的手持數(shù)字波形表的界面設(shè)計,由于手持設(shè)備屏幕空間有限,但在實際測量過程中,測量的內(nèi)容較多,因此利用LabVIEW設(shè)計一個簡潔有序的虛擬儀器界面,同時又能滿足實際測試系統(tǒng)的要求至關(guān)重要。該系統(tǒng)設(shè)計選用LabVIEW提供的選項卡功能設(shè)計應(yīng)用界面,生成的程序占用手持設(shè)備存儲空間小,并使用觸摸屏模塊直接將開發(fā)的應(yīng)用程序通過USB下載到目標設(shè)備上,極大提高了項目開發(fā)效率。實驗結(jié)果表明,測量數(shù)據(jù)誤差小于0.02%,系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
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波形 界面設(shè)計 數(shù)字 手持 LabVIEW8 S3C2440 基于
1 引言 測量血壓的傳統(tǒng)儀器是機械式水銀血壓計,電子血壓計近幾年才在市場上出現(xiàn)。電子血壓計與傳統(tǒng)血壓計相比,雖然操作簡單、使用方便,但準確性、穩(wěn)定性往往不太理想。本設(shè)計力求準確、穩(wěn)定,以適用于老年
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血壓計 設(shè)計 電子 單片機 傳感器 MSP430F149 基于
溫度控制系統(tǒng)在工農(nóng)業(yè)中應(yīng)用廣泛,但大多數(shù)的溫度控制系統(tǒng)存在一定的問題,為了提高溫度控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性和精確性,提出一種基于FPGA的溫度自動控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)設(shè)計是以MCS-5l單片機為核心,結(jié)合由精密熱電偶攝氏溫度傳感器和精密A/D轉(zhuǎn)換器構(gòu)成的前級信號采集電路和由FPGA、雙向可控硅、內(nèi)置過零檢測的光電耦合器構(gòu)成的后向功率控制電路。該溫度控制系統(tǒng)采用分段PID控制算法,通過調(diào)功法用制冷片控制木箱內(nèi)溫度,能夠在5~35℃范圍內(nèi)自由設(shè)定木箱內(nèi)溫度,穩(wěn)定狀態(tài)下溫度在±1℃范圍內(nèi)波動。
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控制系統(tǒng) 自動 溫度 FPGA 基于
引言基于內(nèi)容的音頻檢索指通過音頻特征分析,對不同音頻數(shù)據(jù)賦以不同語義,使具有相同語義的音頻在聽覺上保持相似。該技術(shù)在許多領(lǐng)域都有極大應(yīng)用價值。在檢索系統(tǒng)中一種常見情形是將安靜環(huán)境下訓練的模型應(yīng)用于實際
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前端 技術(shù) 系統(tǒng) 檢索 內(nèi)容 音頻 基于
以89S52單片機和FPGA為控制核心,設(shè)計了一個測試四端網(wǎng)絡(luò)幅頻特性和相頻特性的掃頻儀。系統(tǒng)功能分為掃頻信號產(chǎn)生、幅頻特性測試、相頻特性測試等模塊;而操作部分包括矩陣鍵盤、點陣式液晶顯示器、波形顯示電路。系統(tǒng)可以測量未知網(wǎng)絡(luò)特定頻率點的頻率特性,此外,用戶還可以通過鍵盤設(shè)置掃頻信號的上下限,并利用示波器精確的顯示幅頻、相頻曲線。
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設(shè)計 FPGA 單片機 基于
基于FPGA-SPARTAN芯片的CCD的硬件驅(qū)動電路設(shè)計, CCD驅(qū)動電路的實現(xiàn)是CCD應(yīng)用技術(shù)的關(guān)鍵問題。以往大多是采用普通數(shù)字芯片實現(xiàn)驅(qū)動電路,CCD外圍電路復(fù)雜,為了克服以上方法的缺點,利用VHDL硬件描述語言.運用FPGA技術(shù)完成驅(qū)動時序電路的實現(xiàn)。該方法開發(fā)周期短
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硬件驅(qū)動 電路設(shè)計 CCD 芯片 FPGA-SPARTAN 基于
基于DSP56F826芯片的二維條碼掃描器系統(tǒng), 系統(tǒng)框圖 系統(tǒng)以DSP56F826芯片為核心控制模塊, 使用CMOS數(shù)字圖像傳感芯片,圖像采集分辨率可達640times;480像素。當需要進行高分辨率的圖象采集時,可改用1024times;1024像素的芯片(成本將隨之增加)。譯碼
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掃描器 系統(tǒng) 二維條碼 芯片 DSP56F826 基于
基于DSP芯片TMS320F240的步進電機的調(diào)焦系統(tǒng)設(shè)計, 0引言: 當攝影鏡頭拍攝運動的物體時,如果運動軌跡已知,攝影鏡頭必須對焦距進行調(diào)節(jié),從而調(diào)整目標的像點的位置,使得目標始終位于焦點上,達到實時拍攝的 目標,傳統(tǒng)變焦大多是利用機械裝置完成的,比如凸
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電機 系統(tǒng) 設(shè)計 步進 TMS320F240 DSP 芯片 基于
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