接口集成
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目前, 汽车电子 的发展日新月异,汽车显示 控制器 也更多地采用 芯片 集成化设计的趋势,伴随着目前 ADAS 系统的发展,大量的 摄像头 和 雷达 传感器 应用到汽车电子中。传统的系统集成方案通常采用多通道 电路 来处理多摄像头信号输入的方案,但是车载空间存在局限,同时也要兼顾汽车电子的故障诊断设计,因此亟需车载电子的多摄像头输入解决方案,将相关的电路在汽车显示控制器中进行高...
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IU5200D是一款自动申请快充输入,开关模式升降压充电管理IC,用于1~4节锂离子电池和锂聚合物电池,以及1~5节磷酸铁锂电池。芯片集成包括4开关MOSFET、输入和充电电流感应电路、电池以及升降压转换器的环路补偿。芯片具有3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。 IU5200D内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流 (CC)环路、恒压(CV)环路、芯...
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随着低成本竞争和对差异化产品日益增长的需求,工业市场的生存变得越来越艰难。与此同时,安全标准并没有变得更加宽松,要求越来越多的工业应用采用电流隔离,并受到光耦合器的相关处罚。这些处罚包括尺寸增加、功耗、电路板空间、元件数量和成本增加。 设计工程师如何平衡针对恶意突发和浪涌的竞争性要求、设计复杂性和成本,同时尽快进入市场以保持竞争力?人们可以简单地将一组光耦合器连接到现有的收...
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近日,优傲机器人(Universal Robots,以下简称UR)宣布与西门子数字工业合作,为西门子全集成自动化(TIA)博途开发接口。UR预计在2021年第四季度完成解释器接口,届时,UR协作机器人将成为西门子TIA环境中Simatic机器人程序库的一部分。凭借该款自动化平台,机械制造商和系统集成商可将协作机器人无缝集成到复杂的机器和制造环境中。 优傲机器人全球大客户和O...
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制造商京东方是知名的显示面板供应商,您可能不知道的是,该公司还制造自己的品牌产品。京东方旗舰店近日推出了新的27英寸京东方智慧屏。集成了 USB-C 接口,并支持使用鼠标和键盘等外设设备。 京东方的智慧屏采用了自行开发的 27 英寸 ADS-IPS 屏幕,分辨率为 2560 x 1440 像素。还配备了京东方的专业 GAMMA 技术,可以使深色部分的细节更清晰,而明亮部分的...
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ZSSC4132集成LIN输出 接口 和业界领先的模拟前端,可缩减BOM成本。 带来更高精度、灵活性与性价比 2020 年 7 月 9 日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商 瑞萨 电子集团(TSE:6723)今日宣布推出通过汽车级认证、集成LIN v2.2a接口的汽车 压力传感器 解决方案——ZSSC4132。该单封装 传感器 信号调理芯片(SSC)具有紧...
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Rambus宣布了用于HBM2E存储器的接口,该接口由共同验证的PHY和存储器控制器组成。 该接口在1024bit带宽上支持3.2 Gbps速度,可通过单个HBM2E DRAM堆栈提供410 GB/s的带宽。 除了HBM2E相比HBM2速度从2.0 Gbps跃升至3.2 Gbps外,HBM标准的最新版本现在还支持高达24 Gb的12堆叠DRAM堆栈,提供的总堆栈容量为36 GB...
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作为汽车的电子控制装置,汽车车身控制模块(BCMs)可以控制与汽车舒适性、便利性和照明等相关的多种功能,包括门锁、车窗、警报声、关闭传感器、内饰和外饰照明、雨刮器和转向灯。如图1所示,BCM可以监控不同的驱动开关并根据相应的车内负载控制功率。 图1:BCM框图 通常,一款BCM会包含一个处理汽车12V电池量驱动器开关状态的微处理器。传统上采用电阻电容和二极管等分立式...
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作为汽车的电子控制装置,汽车车身控制模块(BCMs)可以控制与汽车舒适性、便利性和照明等相关的多种功能,包括门锁、车窗、警报声、关闭传感器、内饰和外饰照明、雨刮器和转向灯。如图1所示,BCM可以监控不同的驱动开关并根据相应的车内负载控制功率。 图1:BCM框图 通常,一款BCM会包含一个处理汽车12V电池量驱动器开关状态的微处理器。传统上采用电阻电容和二极管等分立...
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作为汽车的电子控制装置,汽车车身控制模块(BCMs)可以控制与汽车舒适性、便利性和照明等相关的多种功能,包括门锁、车窗、警报声、关闭传感器、内饰和外饰照明、雨刮器和转向灯。如图1所示,BCM可以监控不同的驱动开关并根据相应的车内负载控制功率。 图1:BCM框图 通常,一款BCM会包含一个处理汽车12V电池量驱动器开关状态的...
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在汽车行业里,车辆测试具有至关重要的作用,是验证车辆动力、轮胎、耐用性、安全性等关键指标的必要程序。车辆进行量产前,制造商必须确保整车及各个组件具有较高的安全性和适应力。车辆制造商和原始设备制造商(OEMs)一般会耗用大量时间对主要物理指标参数进行测试,通过评估这些指标参数来改进当前的车辆研发工作。 在车辆测试工作中,首要的是必须保证测量数据的精确,为此,测试配置与测试设备必须...
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eeworld网据AppleInsider北京时间4月8日报道,市场上有传言称,苹果智能接口(SmartConnector)或其变种,将现身iPhone8,用于给手机充电,以及连接虚拟/增强现实设备。 iPhone 8集成有苹果智能接口的消息,出现在以色列网站TheVerifier上。TheVerifier称智能接口还可用于帮助iPhone8实现无线充电。目前尚不清楚的是,苹果...
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德州仪器(TI)近日推出了业内首款具有集成电源、激励放大器和功能安全特性的分解器传感器接口。与市面上的其他解决方案相比,此新装置无需外部元件,即可激励分解器传感线圈,并同时计算旋转电机轴的角度和速率。PGA411-Q1轴角数字转换器的架构能够帮助设计人员提高终端设备的系统精度和稳定性,如混合动力汽车/电动车(HEV/EV)牵引逆变器、电动助力转向系统、集成启停发电机、工业交流(A...
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目前广泛用于 集成电路 封装测试 的设备是由计算机软件控制,通过接口总线与硬件设备通信,能够代替测试人员的大部分劳动,也称为自动化测试系统(ATE)。其工作原理是:在计算机中使用测试软件编写待测芯片的测试程序,编写测试程序的过程就是利用程序语言实现对测试系统硬件资源的调度,将测试图形应用于被测集成电路的管脚;使用测试软件执行测试程序,这个过程需要计算机与测试系统进行通信,调...
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二极管因为具有整流特性而用来产生直流电压,并且只要存在二极管,其所产生的直流电压便与交流和RF信号电平成比例。 本文将把基于二极管的RF和微波产品与集成电路替代产品相对比。 本文讨论的话题包括传递函数线性度、温度稳定性和ADC接口。 基于二极管的分立式RF检波器 图1显示的是一个广泛使用的、基于二极管的RF检波电路原理图。 可以把它看成一个带有输出滤波的简易半波整流器。...
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意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的EMIF02-01OABRY是一款拥有高集成度的汽车BroadR-Reach 接口EMI噪声抑制解决方案。这款EMI低带通滤波器(low-pass filter)具有15kV符合ISO 10605标准的电涌保护功能,并通过AEC-Q101汽车级质量认证。 以前,设计人员使用分...
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目前广泛用于集成电路封装测试的设备是由计算机软件控制,通过接口总线与硬件设备通信,能够代替测试人员的大部分劳动,也称为自动化测试系统(ATE)。其工作原理是:在计算机中使用测试软件编写待测芯片的测试程序,编写测试程序的过程就是利用程序语言实现对测试系统硬件资源的调度,将测试图形应用于被测集成电路的管脚;使用测试软件执行测试程序,这个过程需要计算机与测试系统进行通信,调用测试系...
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0 引言 如今社会的正常运行已离不开集成电路产品,集成电路技术在社会各行各业,诸如,交通运输、工业生产、农林自动化、电力等等都有着广泛的应用,集成电路技术与社会的发展密切相关。集成电路行业的发展日趋专业化,逐渐形成设计、制造、封装、测试独立并举、相互依持、共同发展的新局面。其中集成电路测试作为芯片设计、芯片制造和芯片封装的有力补充,推动了集成电路产业的迅速发展。集成电路测试的能...
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随着竞争产品价格的降低和产品差异化需求的增加,在工业市场上生存也变得越来越艰难。同时,安全标准不见有丝毫放宽,这要求更多的工业应用采用电流隔离,给光耦合器带来不利影响。这些不利影响会导致以下这些因素的增加:尺寸、功耗、电路板、元件数和成本。设计工程师如何权衡抵抗有害脉冲和浪涌、设计复杂性以及成本等互相冲突的要求,同时尽可能加快上市以保持竞争力?您可以轻易将一组光耦合器固定到现有...
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AS8510捕捉电流及电压数据,帮助BMWi3电池管理系统进行精确的行驶里程估测。 中国,2014年9月17日——领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日宣布,BMW集团i3系列电动汽车使用其集成的汽车传感器接口AS8510,用以实现极其精确的电池电压及电流测量数据。 BMW i3车型现已批量生产,其电池传感器中包含奥地利...
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本文以RS485总线接口芯片为例,讲述内置TVS器件保护总线接口芯片方法。...
作者:涛意隆回复:0
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MSP430 MCU 集成了模拟和数字外设以满足您的检测和监控需求。...
作者:fish001回复:0
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AIC23的模数转换(ADCs)和数模转换(DACs)部件高度集成在芯片内部,采用了先进的Sigma-delta过采样技术,可以在8K到96K的频率范围内提供16bit、20bit、24bit和32bit...
作者:fish001回复:0
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首先感谢本版的各位热心网友,在我之前的从液晶提取数据,到串口地址多机通讯遇到困难,大家鼎力帮助,我现在独立模块基本完成了,需要把一些外围画到PCb中 请教各位英雄,430 开发完成后,集成到pcb后...
作者:koanzhongxue回复:6
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众多复杂的 空中接口 与晶片工艺技术以及高级应用处理给高级无线 手持终端 的集成带来了巨大的挑战。...
作者:JasonYoo回复:0
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它集成了SPI端口、电荷泵及安全功能,并支持全桥与双半桥控制,适用于汽车电动系统如天窗、车窗等的直流电机控制。具有灵活的栅极驱动器,可配置电流传感,先进直流电机控制的诊断和保护功能。...
作者:suntongxue回复:0
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MCX N系列MCU N94x 采用两个高性能Arm Cortex -M33内核,运行频率高达150MHz,提供2MB闪存以及可配置的带完整ECC的RAM、DSP协处理器、并 集成了 eIQ Neutron...
作者:EEWORLD社区回复:0
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(7) 请画出微机接口电路中,典型的输入设备与微机接口逻辑示意图 (数据接口、控制接口、锁存器 /缓冲器) 典型输入设备与微机接口的逻辑示意图如下: 2、你所知道的可编程逻辑器件有哪些...
作者:okhxyyo回复:4
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系统框图 本次方案的框图如上,智慧焊接工作台,主要是集成调光,控电源,因为我们焊接不一定是长时间在那个地方的,所以通过人存在传感器可以探测人离开焊接台了,通过逻辑,可以实现断电,关灯效果,同时我们的...
作者:流行科技回复:4
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再看看接口处,左侧有复位按键,开机键,底部电源输入,19v的电源,普通路由器记得9-12V就够了,往右一个2.0接口,一个3.0接口,可以用来链接硬盘,用户端可以直接读取硬盘信息资料,类似NAS。...
作者:张馨匀回复:17
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这样的配置使得用户可以通过触摸方式与开发板进行交互,ESP32-S3-LCD-EV-Board以其强大的核心性能、清晰的显示效果、准确的触摸操作、丰富的扩展接口以及详细的文档和例程等优点,成为了一款备受关注的屏幕交互开发板...
作者:zsy-s回复:2
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板上资源 电气参数:12V~72VDC电压输入、最大功率100W 支持电机类型:BLDC、PMSM 支持算法:有感/无感FOC,有感/无感方波 支持编码器类型:霍尔、光电、磁编码器 通讯接口:...
作者:EEWORLD社区回复:2
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本项目集成离线语音唤醒+离线语音识别+离线AI大模型+离线TTS文字转语音+自动化控制+天气预测,将树莓派5(2G)性能压榨到极致!...
作者:cpsiot回复:0
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英集芯IP5356 是一款支持高低压 SCP、双向 PD3.0 等全部快充协议的移动电源 SOC 民信微 IP5356 是一款集成 QC2.0 / QC3.0/SCP 输出快充协议、FCP...
作者:民信微电子回复:0
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连接rp2040副核心板,确保通信接口(UART)正确连接。...
作者:meiyao回复:1
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市面上常见的数据采集盒方案采用 PCIe卡+x86架构+GPU 压缩算法,这类方案通常需要 较大的机箱和多个组件,体积较大 ,不便于集成到车载环境中,且高性能显卡和 x86 架构可能导致 较高的功耗和散热问题...
作者:ALINX回复:0
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接口: 采用100 BASE-T1接口,支持通过车载以太网转换器与标准以太网设备进行通信。 4. 通信协议: 数据通过UDP协议传输,使用多播地址方式进行数据传输。...
作者:康谋自动驾驶回复:0
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QSFP-DD连接器的电接口由8个电通道组成,每个通道以25Gb/s NRZ信号或50Gb/s PAM4信号运行,总带宽为200Gb/s或400Gb/s。...
作者:武汉格凌科技回复:0
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1个低功耗16位定时器/计数器 1个可编程16位定时器/计数器,支持捕获比较,PWM输出 1个20位可编程计数看门狗电路,内建专用超低功耗RC-OSC 提供WDT 计数 ⚫通讯接口...
作者:GXFFF回复:0
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二月柳絮大作战 作者: Maker_kun 一、作品简介 二月柳絮大作战主控板使用乐鑫科技ESP32-S3-LCD-Ev-Board,该开发板集成ESP32S3WiFi模块,同时开发板具备...
作者:Maker_kun回复:2
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,较为复杂的数字电路和系统的设计举例,数字集成电路中Verilog HDL的EDA工具和使用,以及对Verilog HDL发展的分析等。...
课时1:电路设计方法概述 课时2:语言要素 数据类型 课时3:运算符和表达式 课时4:数据流建模 课时5:行为级建模1 课时6:行为级建模2 课时7:结构化建模 课时8:语言设计思想和可综合特性、组合电路设计 课时9:组合电路设计 时序电路设计 课时10:时序电路设计 课时11:有限同步状态机 课时12:电路仿真和验证概述 测试程序设计基础 课时13:测试程序设计基础及仿真相关的系统任务 信号时间赋值语句 课时14:信号时间赋值语句 课时15:任务和函数 课时16:典型测试向量的设计 课时17:用户自定义原件模型UDP 基本门级原件和模块的延时建模 课时18:编译预处理语句 数字电路系统设计的层次化描述方法 课时19:典型电路设计1 课时20:典型电路设计2 课时21:可编程器件技术基础1 课时22:可编程器件技术基础2 课时23:可编程器件技术基础3 课时24:可编程器件技术基础4 课时25:设计方法与设计流程1 课时26:设计方法与设计流程2 课时27:设计方法与设计流程3 课时28:设计方法与设计流程4 课时29:设计约束及时序分析1 课时30:设计约束及时序分析2
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本门课是微电子专业的主干课程,专注于超大规模集成电路的设计技术,适合电子和计算机相关专业的本科生和研究生,也适合工作后需要重温专业基础知识的工程师。...
课时2:课程介绍 课时3:微电子发展史和摩尔定律 课时4:补充从沙子到CPU-芯片是如何制造的 课时5:系统与系统集成 课时6:VLSI设计方法 课时8:mos晶体管结构 课时9:MOS晶体管的工作原理 课时10:MOS晶体管的I-V方程 课时11:MOS管的转移特性和耗尽型MOS管等 课时12:CMOS结构及其优势 课时14:CMOS反相器设计 课时15:CMOS反相器的动态指标 课时16:CMOS逻辑门构造-与非门及复杂门 课时17:等效反相器设计方法 课时18:例子-复杂门等效反相器设计 课时19:等效反相器练习及其修正 课时20:异或门和同或门电路 课时21:传输门 课时22:三态门 课时24:时序逻辑作用及状态机举例 课时25:双稳态结构和D触发器 课时26:触发器时序参数 课时27:时序逻辑的性能优化 课时28:时序逻辑的功耗优化 课时29:偏差和抖动对电路的影响 课时31:工艺基础 课时32:问题的提出及选择工艺线的原则 课时33:NMOS管导通条件的再思考 课时34:电学设计规则的形式及应用举例-三输入与门的SPICE仿真 课时35:几何设计规则 课时37:晶体管规则阵列设计技术引言 课时38:基于ROM的晶体管阵列及其逻辑设计 课时39:或非ROM的版图设计 课时40:与非结构ROM的版图 课时41:MOS晶体管开关逻辑 课时42:例题-用四选一MUX设计电路 课时44:PLA阵列结构 课时45:例题用PLA设计电路及折叠PLA 课时46:门阵列功能及其版图结构 课时47:门阵列版图分析及其设计准则 课时48:规则阵列设计技术应用-EPLD 课时49:E2PROM晶体管结构及编程结构比较 课时51:引言-规则阵列的缺点 课时52:单元库概念和真实单元库示例 课时53:标准单元设计技术 课时54:用标准单元实现集成电路的过程 课时55:课堂练习-读标准单元版图 课时57:输入输出单元的功能 课时58:输入单元的版图设计 课时59:倒向输出IOPAD设计 课时60:其他输出IOPAD 课时61:掩膜编程的输入输出IOPAD 课时62:积木块设计技术和单元库小结 课时64:大话处理器 课时65:微处理器结构介绍-冯诺依曼和哈佛结构 课时66:冯诺依曼和哈佛结构的比较 课时67:控制器单元 课时68:ALU结构和半加器电路 课时69:全加器+外围电路的多功能表现 课时70:用全加器搭建ALU-算术运算设计 课时71:用全加器搭建ALU-逻辑运算设计 课时72:用全加器设计ALU-电路实现 课时73:传输门设计的特点及微处理器设计总结 课时75:乘法器设计 课时76:移位器设计 课时77:Memory的重要性及其分类 课时78:SRAM结构 课时79:SRAM的bitcell设计 课时81:低功耗专题上 课时82:低功耗专题下
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本课程是电子信息科学技术专业的核心基础课,是电子系统设计和集成电路应用开发的入门课程。...
课时1:嵌入式系统与实验课程导学 课时2:嵌入式系统概述 课时3:嵌入式系统特点和示例1 课时4:嵌入式系统特点和示例2 课时5:嵌入式系统特点和示例3 课时6:微控制器核心板及扩展板简介(实验部分) 课时7:软件集成开发环境CCS简介 课时8:嵌入式微处理器指令集架构 课时9:ARM Cortex-M3 课时10:存储器空间映射 课时11:中断和异常处理系统 课时12:GPIO应用 课时13:GPIO实验 课时14:通用定时器(理论部分) 课时15:通用定时器(实验部分) 课时16:TivaWare介绍 课时17:PWM应用 课时18:PWM实验 课时19:SSI同步串行接口 课时20:点阵液晶显示器实验(上):介绍点阵液晶模块的原理与使用 课时21:点阵液晶显示器实验(下):实验内容与操作 课时22:I2C接口技术 课时23:I2C实验 课时24:串行接口数模转换器(实验原理) 课时25:串行接口数模转换器(实验操作) 课时26:DSP on ARM Cortex-M4 课时27:音频接口 课时28:TCP_IP协议概述(1) 课时29:TCPIP协议概述(cont) 课时30:FreeRTOS 嵌入式实时操作系统的应用(上) 课时31:FreeRTOS 嵌入式实时操作系统的应用(下) 课时32:基于SoPC的异构嵌入式系统
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微机电系统是指可批量制作的,集微型机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路、直至接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统。...
课时1:集成MEMS传感系统设计和应用(一) 课时2:集成MEMS传感系统设计和应用(二) 课时3:集成MEMS传感系统设计和应用(三) 课时4:集成MEMS传感系统设计和应用(四) 课时5:集成MEMS传感系统设计和应用(五) 课时6:集成MEMS传感系统设计和应用(六) 课时7:集成MEMS传感系统设计和应用(七) 课时8:集成MEMS传感系统设计和应用(八) 课时9:集成MEMS传感系统设计和应用(九)
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通过趣味动画,带你从零入门机器人操作系统 ROS。...
课时1:什么是ROS 课时2:如何学习ROS 课时3:Ubuntu系统的安装 课时4:Ubuntu使用入门 课时5:ROS系统安装 课时6:ROS应用商店APT源 课时7:开源自由市场Github 课时8:代码神器 Visual Studio Code 课时9:超级终端Terminator 课时10:Node节点和Package包 课时11:年轻人的第一个ROS节点 课时12:ROS中的Topic话题与Message消息 课时13:Publisher发布者的C++实现 课时14:Subscriber订阅者的C++实现 课时15:使用launch文件启动多个ROS节点 课时16:Publisher发布者的Python实现 课时17:Subscriber订阅者的Python实现 课时18:ROS机器人运动控制 课时19:机器人运动控制的C++实现 课时20:机器人运动控制的Python实现 课时21:LIDAR激光雷达工作原理 课时22:使用RViz观测传感器数据 课时23:ROS中激光雷达消息包格式 课时24:激光雷达数据获取的C++实现 课时25:获取雷达数据获取的Python实现 课时26:在ROS中进行激光雷达避障的C++实现 课时27:在ROS中进行激光雷达避障的Python实现 课时28:ROS中IMU消息的格式 课时29:ROS中IMU数据获取的C++实现 课时30:ROS中IMU数据获取的Python实现 课时31:基于IMU进行航向锁定的C++实现 课时32:基于IMU进行航向锁定的Python实现 课时33:介绍ROS中std_msgs标准消息包 课时34:介绍ROS中的geometry msgs和sensor msgs消息包格式 课时35:ROS中生成自定义消息类型 课时36:自定义消息类型在C++节点的应用 课时37:自定义消息类型在Python节点的应用 课时38:ROS中的栅格地图格式 课时39:编写C++节点发布栅格地图 课时40:编写Python节点发布栅格地图 课时41:什么是SLAM 课时42:Hector Mapping,年轻人的第一次SLAM建图 课时43:使用launch文件,一键启动Hector Mapping 课时44:Hecotr Mapping的参数设置 课时45:初识ROS的TF系统 课时46:什么是里程计 课时47:如何使用Gmapping进行SLAM建图 课时48:使用launch文件启动Gmapping建图 课时49:Gmapping建图的参数设置 课时50:如何在 ROS 中保存和加载地图 课时51:机器人操作系统ROS的导航架构 课时52:在ROS中使用move_base实现自主导航 课时53:全局规划器 Global Planner 机器人操作系统 ROS 导航 Navigation 课时54:AMCL 蒙特卡洛定位算法 ROS 机器人操作系统 Navigation 导航 课时55:代价地图 Costmap 机器人操作系统 ROS 导航 Navigation. 课时56:Costmap 代价地图的参数设置 ROS导航系统 Navigation 课时57:恢复行为 Recovery Behavoirs ROS导航 Navigation 课时58:恢复行为的参数设置 Recovery Behaviors ROS导航 Navigation 课时59:局部规划器 Local Planner ROS导航 Navigation 课时60:DWA规划器 DWA Planner ROS导航 Navigation 课时61:TEB规划器 TEB Planner ROS导航 Navigation 课时62:ROS 导航的 Action 接口 Navigation 机器人操作系统 ROS 课时63:ROS 坐标导航的 C++ 实现 Navigation 机器人操作系统 ROS Action C++ 课时64:ROS 坐标导航的 Python 实现 Navigation 机器人操作系统 ROS Action Python 课时65:ROS 航点导航开源插件 课时66:ROS 航点导航插件的集成和启动 课时67:ROS 航点导航功能的 C++ 实现 课时68:ROS 航点导航功能的 Python 实现 课时69:ROS中的相机话题 机器视觉 机器人操作系统
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Fairchild接口及保护产品高级总监赵进表示︰「相对于功耗可以多达10倍的同类竞争性解决方案,Fairchild的USB Type-C解决方案产品组合将引领行业走向低功耗和小尺寸——这两项要求在如今愈加轻薄的电池供电设备中变得非常重要...
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如何在Vivado IP集成器中使用多时钟域 如何创建、管理Vivado中运行的综合与实现 UltraFAST 设计方法实用功能:Checklist Xilinx Tcl 库的介绍 如何使用IP...
课时1:如何在Vivado IP集成器中使用多时钟域 课时2:如何创建、管理Vivado中运行的综合与实现 课时3:UltraFAST 设计方法实用功能:Checklist 课时4:Xilinx Tcl 库的介绍 课时5:如何使用IP集成器(IPI)打包定制IP 课时6:在Vivado中使用Cadence IES仿真MicroBlaze设计 课时7:如何在Zynq上使用Vivado IP集成器(IPI) 课时8:如何使用Vivado时序约束向导 课时9:如何使用UltraScale内存控制器IP 课时10:使用Vivado器件编程器对FPGA进行非直接编程 课时11:在Vivado System Generator设计中指定AXI4 Lite接口 课时12:System Generator中的多时钟域介绍 课时13:如何在Vivado中存储和恢复时序报 课时14:在Vivado中采用Synopsys的VCS仿真Zynq BFM设计 课时15:在Vivado中使用Synopsys VCS来仿真MicroBlaze设计 课时16:Xilinx MicroBlaze 视频介绍 课时17:高级时钟异常的错误路径、最小/最大延迟与设置的案例分析 课时18:UltraFast设计方法中的时序收敛 课时19:Vivado 设计套件安装向导 课时20:Vivado时序收敛技术物理优化
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微控制器是现代智能系统、工业物联网的“大脑”,是嵌入式系统的技术核心。本课程按照“入门时间较快、硬件成本较少,软硬件资料规范、知识要素较多,学习难度较低”的基本原则,选择流行的32位ARM Cortex-M0+ KL系列MCU为蓝本,以嵌入式硬件构件及底层软件构件设计为主线,基于嵌入式软件工程的思想...
课时2:嵌入式系统概述 课时3:嵌入式系统常用术语 课时4:嵌入式系统常用的C语言基本语法概要 课时5:M0+体系结构与指令系统简介 课时6:存储映像、中断源与硬件最小系统 课时8:GPIO及基本打通原理 课时9:程序的基本调试方法 课时10:用构件方法进行GPIO应用编程 课时11:分析一个汇编实例 课时12:嵌入式硬件构件与底层驱动构件基本规范 课时13:串行通信基础知识与UART驱动构件使用方法 课时14:ARM Cortex-M0+中断机制与中断编程步骤 课时15:UART驱动构件的设计方法 课时16:C#快速入门与串口通信编程方法 课时18:ARM Cortex-M0+内核定时器 课时19:脉宽调制、输入捕捉、输出比较 课时20:周期中断定时器、低功耗定时器、实时时钟 课时21:GPIO应用—键盘 课时22:GPIO应用—LED 课时23:GPIO应用—LCD 课时24:Flash在线编程构件使用 课时25:Flash在线编程构件设计方法 课时26:模数转换ADC模块 课时27:数模转换DAC与CMP模块 课时29:串行外设接口SPI模块 课时30:集成电路互联总线I2C模块 课时31:触摸感应接口TSI模块 课时32:USB基本概念及从机编程方法 课时33:USB主机编程方法 课时34:MCU的USB底层驱动设计方法 课时35:MCU的USB底层驱动设计方法 课时37:时钟系统 课时38:看门狗相关模块 课时39:位操作引擎技术及应用方法 课时40:进一步学习指导
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以音频功放等4个项目为载体,学习运算放大电路等20个经典单元电路的分析、制作与测试。 通过运算放大电路等 20个单元电路的学习,掌握二极管、三极管、电阻、电容器等元器件的基本结构、测试和应用;掌握整流、滤波、稳压电路,共射极、共集电极放大电路,运算放大电路等信号处理电路分析应用方法;掌握...
课时2:电子技术说课程 课时3:稳压电源结构 课时4:PN结与二极管的结构 课时5:二极管特性 课时6:特殊二极管 课时7:变压与整流电路 课时8:半波整流电路仿真 课时9:桥式整流电路分析 课时10:桥式整流电路的仿真 课时11:示波器的使用 课时12:电阻 课时13:电容特性 课时14:滤波电路 课时15:滤波电路仿真 课时16:整流与滤波电路测量 课时17:手工焊接训练 课时18:稳压电路分析 课时19:稳压电路仿真 课时20:整流滤波稳压电路测试实训 课时21:信号发生器的使用 课时22:信号测量 课时24:音频功放介绍 课时25:音频功放结构 课时26:三极管结构 课时27:共射极放大电路 课时28:共射极放大电路分析 课时29:共射极放大电路仿真 课时30:分压式共射极放大电路仿真 课时31:共射极放大电路测试 课时32:分压式共射极放大电路测试 课时33:共集电极放大电路分析 课时34:阻抗匹配 课时35:共集电极电路仿真 课时36:共集电极电路测试 课时37:运算放大器 课时38:理想运算放大器 课时39:反相运算放大电路 课时40:反相运算放大电路仿真 课时41:反相运算放大电路测试 课时42:同相运算放大电路 课时43:同相运算放大电路仿真 课时44:反馈 课时45:反馈电路分析 课时46:单电源运算放大电路设计仿真 课时47:同相运算放大电路测试 课时48:低通滤波电路 课时49:高通滤波电路 课时50:带通滤波电路 课时51:有源低通滤波电路 课时52:低通滤波电路仿真 课时53:高通滤波电路仿真 课时54:有源低通滤波电路仿真 课时55:无源低通滤波电路测试 课时56:无源高通滤波电路测试 课时57:有源低通滤波电路测试 课时58:场效应管 课时59:场效应管放大电路 课时60:场效应管放大电路仿真 课时61:功放电路 课时62:功放制作 课时63:甲乙类功放电路仿真 课时64:集成功放电路仿真 课时66:温度控制器及传感器介绍 课时67:温度传感器 课时68:温度测量电路 课时69:加法电路 课时70:加法电路仿真 课时71:减法电路 课时72:减法电路仿真 课时73:加法电路测试 课时74:减法电路测试 课时75:仪用运算放大电路 课时76:仪用运算放大电路仿真 课时77:比较电路 课时78:比较电路仿真 课时79:比较电路测试 课时80:晶闸管 课时81:晶闸管触发方式和参数 课时82:可控整流电路 课时83:继电器接口电路 课时84:光电耦合接口电路 课时86:二进制 课时87:数制转换 课时88:编码 课时89:逻辑关系 课时90:逻辑运算基本规则 课时91:门电路 课时92:组合逻辑电路分析 课时93:组合逻辑电路设计 课时94:三八译码器 课时95:显示译码器 课时96:基本RS触发器 课时97:D触发器 课时98:二进制计数器 课时99:N进制计数器 课时100:正弦信号发生器 课时101:555信号发生电路 课时102:晶体振荡器
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还有一些系统或许要求将电源转换芯片与一个微控制器接口,这样就能测量和控制其他的参数。所有这些都是在非常高转换效率和高工作电压范围等标准需求之外的附加要求。...
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Zynq-7000 ZING SOM开发模块演示,ZingSoM模块是针对OEM类型和小批量试生产型客户量身定制的一款Zynq最小系统板,集成了Zynq All Programmable SoC系统所需的常用组件...
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针对工业领域的应用,英飞凌微控制器具有卓越的实时性,强大的外设和接口。本次研讨会将介绍英飞凌最新推出的小封装高性能的8位微控制器XC82x和XC83x系列产品。...
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课时1:锁相环应用中的环路带宽 课时2:SimpleSwitcher和LDO在应用中的比较 课时3:为何不使用DCDC为高性能ADC供电(1) 课时4:为何不使用DCDC为高性能ADC供电(2) 课时5:锁相环合成器的噪音探讨 课时6:如何测量ADC的电源抑制PSR(1) 课时7:如何在超级电容器应用中进行高精度电流限制 课时8:如何测量ADC的电源抑制PSR(2) 课时9:如何简化高电压电流测量 课时10:如何改善蜂窝手机的传输效率 课时11:如何对RTD传感器进行比例式配置 课时12:如何测量热阻 课时13:模拟温度传感器以及与热敏电阻的比较 课时14:如何使用均流LDO来提供5A或更高电流 课时15:雷达应用的准确度 课时16:电源性能测量(1)一 基本测试概述 课时17:电源性能测量(2)— 测量电源噪声 课时18:电源性能测量(3)—测量电源的稳定 课时19:测量时钟扇出缓冲器的残余噪声 课时20:MIPI RFFE接口的功率放大器的电源讨论 课时21:FlybuckDCDC转换器的拓扑和使用 课时22:如何测量电源的效率 课时23:如何衡量产品的长期稳定性 课时24:理解放大器设计中的精度变化 课时25:理解模拟器件如何应对器件损坏和瞬变 课时26:如何避免放大器输入输出端的摆动限制 课时27:如何使用精密SAR ADC才能获得数据表的数值 课时28:如何正确端接未使用的运算放大器 课时29:如何确定仪表放大器的输入和输出 课时30:LMR16030 非同步降压转换器的EMI 课时31:如何在靠调节电流实现对微步进电机的调整 课时32:如何简化步进电机的驱动解决方案 课时33:BLDC电机的基本操作介绍 课时34:预驱动器与集成电机驱动器的讨论 课时35:如何通过流程化来简化电源稳压器原型设计 课时36:如何避免电磁干扰对模拟精密模拟集成电路运行的影响 课时37:如何为I/O模拟模块设计保护电路 课时38:如何最大限度的降低总体噪声 课时39:如何理解器件的损坏瞬变和抗扰性 课时40:如何理解对运算放大器的修整
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