28027 Ti 28027:1、epwm实现呼吸灯(breathled);2、adc使用示例;
2022-11-11 20:21:09 44KB C
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ADC—独立模式-单通道—DMA
2022-11-11 13:03:40 37.59MB STM32 DMA ADC
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CCS5.4+Proteus8的F28027实践课七、ADC
2022-11-10 16:44:10 173KB F28027
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DBDH-H7-2019-02-01-01:建立工程; DBDH-H7-2019-02-15-02:配置时钟,延时等,系统基础设置; DBDH-H7-2019-02-15-02-1:调通串口1,可以发送数据; DBDH-H7-2019-02-15-02-2:调通串口3,可以发送数据; DBDH-H7-2019-03-01-04:定时器2和串口1调通,调通加速度计ADXL355; DBDH-H7-2019-03-01-05:调通HMC5883L磁场计; DBDH-H7-2019-03-01-06:读取高度计MS5611; DBDH-H7-2019-03-01-07:读取XV7011BB陀螺仪; DBDH-H7-2019-03-05-10:添加DMA功能,串口1和串口6,使用DMA发送数据;
2022-11-08 20:46:37 12.8MB STM32H753 DMA SPI
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基于MSP430F149的AD转化,和定时器A输出双路PWM
2022-11-08 17:08:50 48KB MSP430
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verilog实现RTC功能,可直接用于芯片开发中。
2022-11-08 15:57:48 1.36MB apb dw_apb_ apb_verilog dw_apb_rtc
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0 引言 在电子测量系统中,常常需要对高速信号进行采集与处理,且在很多领域对数据采集与处理系统的精度要求还非常高。因此,设计一个好的高速高精度采集系统尤为重要。对于高速数据采集系统,人们通常选择用FPGA、DSP等高速器件来实现的方法和MCU比起来,其成本较高。其实,在有些系统中,并不要求对数据进行实时采集,这时,用价格低廉的MCU即可实现。本文给出了一个由MCU控制、利用FIFO作为缓冲器的高速AD采样电路,巧妙的实现了高速AD采样与较慢速的MCU数据处理间的链接。 1 系统基本原理 对于高速数据的采集,若将AD采样数据同步读出,对于MCU来说,其速度远远不够。因此,本系统利用高速F
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实现基于黑金开发板的实时时钟功能,显示时分秒
2022-11-07 17:31:11 3.86MB AX301实时时钟
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