嵌入式系统硬件电路设计时需要考虑的基本问题.zip
2022-01-14 19:01:49 13KB 资料
手机外围电路详细介绍.pdf
2022-01-13 21:07:48 475KB 硬件设计 手机硬件 电路设计
本文介绍的主要是CAN总线学习笔记五:SJA1000硬件电路设计
2022-01-11 15:45:13 233KB CAN总线 学习笔记 SJA1000 硬件电路设计
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本项目是一个openmv,通过摄像头可以把图像实时传输给显示屏显示。 MCU选择的是STM32F407(STM 32F407数据手册),ARM Cortex-M4内核,最高频率可达180Mhz,包含一个单精度浮点DSP,一个DCMI(数字相机接口)。 附件提供了原理图和PCB文件,使用的软件是eagle,同时也提供了pdf文件。 打样的PCB尺寸为3.3*2.54cm,所以为了保证信号完整性,减小EMI影响,板子设计为4层板。 摄像头使用的130万像素的OV9650,IO口扩展使用的是2mm的接插件,图像帧以通过SPI口到LCD进行查看。 设计推荐:STM32 F407开发设计解决方案
2021-12-28 14:48:21 4.47MB stm32f4 ov9650 硬件电路设计 电路方案
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硬件电路设计实例硬件电路设计实例硬件电路设计实例硬件电路设计实例
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本文主要研究基于MSP430F449单片机的音频信号采集系统的设计方法,即设计一个用MSP430F449单片机、12位的ADC、128×64的LCD、段式LCD等元件组成的电路,实现音频信号采集、转换示等功能的数据采集系统。
2021-12-23 10:20:19 66KB 音频信号LCD
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AD7606 数据采集模块,16位ADC,8通道同时200KHz频率采集,每秒8*200K样本。SPI接口或8080 16位并口,可自行选择。 AD7606 数据采集模块特性: 使用AD7606 高精度16位ADC芯片 8路模拟输入。阻抗1M欧姆。【无需负电源,无需前端模拟运放电路,可直接接传感器输出】 输入范围正负5V,正负10V。可通过IO控制量程。 分辨率 16位。 最大采样频率 200Ksps。 支持8档过采样设置(可以有效降低抖动) 内置基准 单5V供电 SPI接口或16位总线接口。接口IO电平可以是5V或3.3V AD7606 数据采集模块实物截图: 2种接口方式: 并口模式跳线:R1 悬空(不贴),R2贴10K电阻 SPI接口模式跳线:R1 贴10K电阻,R2 悬空(不贴) 附件内容例程主要包括AD7606_SPI例程、ADS7606_SPI_51单片机例程等 见截图; 【软件定时采集的实现方案1】 --- 我们提供的SPI例子采用这种方案,见bsp_spi_ad7606.c文件 在定时器中断服务程序中实现: 定时器中断ISR: { 中断入口; 读取8个通道的采样结果保存到RAM; ----> 读取的是上次的采集结果,对于连续采集来说,是没有关系的 启动下次ADC采集;(翻转CVA和CVB) 中断返回; } 定时器的频率就是ADC采样频率。这种模式可以不连接BUSY口线。 【软件定时采集的实现方案2】 --- 我们提供的8080接口例子采用这种方案,见bsp_ad7606.c文件 配置CVA、CVB引脚为PWM输出模式,周期设置为需要的采样频率; ----> 之后MCU将产生周期非常稳定的AD转换信号 将BUSY口线设置为中断下降沿触发模式; 外部中断ISR: { 中断入口; 读取8个通道的采样结果保存到RAM; } 【软件定时采集的实现方案1和方案2的差异】 (1)方案1 可以少用 BUSY口线,但是其他中断服务程序或者主程序临时关闭全局中断时,可能导致ADC转换周期存在轻微抖动。 (2)方案2 可以确保采集时钟的稳定性,因为它是MCU硬件产生的。但是需要多接一根BUSY口线。
2021-12-18 11:44:40 13.84MB ad7606 频率采集 硬件电路设计 电路方案
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检波器设计,可实现对各种输入波形类型的检测,适用于基础硬件及电路搭建学习
2021-12-16 19:05:10 349KB 检波器 硬件电路设计 电路
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脑组织新陈代谢率高,耗氧量占全身耗氧量的20%,而且对缺氧特别敏感,短时间缺氧就有可能造成中枢神经系统不可...
2021-11-26 17:02:53 261KB 便携医疗
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DSP技术及应用实习-语音信号采集与回放硬件电路设计及驱动程序设计
2021-11-25 16:41:39 4.35MB DSP 语音采集 驱动程序
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