触摸屏应用
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2450型触摸屏数字源表是吉时利新一代数字源表(SMU)仪器,它真正把欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到你的指 尖。其创新的图表化用户界面(GUI)和先进的电容触摸屏技术,实现了直观使用和学习曲线简便化,支持工程师和科学家掌握更迅速、工作更便捷、发明更简单。 吉时利源表2450是适用于各行各业使用者的源测量单元(SMU):这种多用途仪器特别适合现代半导体、纳米器件和材料、...
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电容-电压(C-V)测量广泛用于测量半导体参数,尤其是MOS CAP和MOSFET结构,C-V 测试可以方便的确定二氧化硅层厚度dox、衬底掺杂浓度N、氧化层中可动电荷面密度Q1、和固定电荷面密度Qfc等参数。 C-V测试方法 进行 C-V 测量时,通常在电容两端施加直流偏压,同时利用一个交流信号进行测量。一般这类测量中使用的交流信号频率在10KHz 到10MHz 之...
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2450 型触摸屏数字源表是吉时利新一代数字源表仪器。其创新的图表化用户界面和先进的电容触摸屏技术,使用操作相对直观与简便。与采用数字显示屏的传统仪器相比,2450 型源表采用 5 英寸全彩色高分辨率触摸屏界面,降低了学习曲线,提高工作效率,从而使工程师与科研人员将更多的时间投入到生产与试验中。适合现代半导体、纳米器件和材料、有机半导体、印刷电子技术以及其他小尺寸、低功率器件特...
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一、开发环境 主 机:VMWare--Fedora 9 开发板:Mini2440--64MB Nand, Kernel:2.6.30.4 编译器:arm-linux-gcc-4.3.2 二、前提知识 1、Linux输入子系统(Input Subsystem): 在Linux中,输入子系统是由输入子系统设备驱动层、输入子系统核心层(Input Core)和输入子系统事件处理层...
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DMM7510是集高精度数字万用表、图形触摸显示屏、高速高分辨率数字化仪优势于一体的业界第一款图形采样万用表。数字化仪使得DMM7510具有前有未有的信号分析灵活性;5英寸电容触摸显示屏使得它易于观察、交互和测量,具有双指缩放的简洁性。这个高性能和高易用性组合可以使用户对测试结果进行更深入的洞察。 利用DMM7510的电压或电流数字化函数,波形和瞬态事件的捕捉和显示将变得更...
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1. 前言 斗轮堆取料机,是大型散装物料装卸机械,广泛用于港口、矿山、钢厂、电厂等大宗散料如矿石、煤、砂石等在存储料场的堆放、提取作业,其工作连续性强,操作频繁。斗轮堆取料机传统的开关量顺序控制, 是采用继电器和接触器构成的逻辑控制装置, 这种传统的控制装置能在一定的范围内满足自动控制的需要,但因需要大量的触点装置和电缆使其控制线路过于繁复、可靠性差和维修难度大。PLC...
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简介:CE系统与其它操作系统一样,也提供了设备驱动程序。以驱动内部或者外围硬件设备。驱动程序将操作系统和设备链接起来,使得操作系统能够识别设备,并为应用程序提供相应的服务。要想真正了解驱动程序必须结合一些驱动程序的实际开发。本文以基于ARM9核心硬件平台的触摸屏驱动程序为例,讲解如何在不同的硬件设备上实现Windows CE的驱动开发。 引言 Windows CE.NE...
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0 引言 触摸屏是一种新型的电子输入设备,是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式,它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。将ARMCortex-M3内核和TFT触摸屏结合在一起,以环境监控系统为应用,对ARM公司的Cortex-M3内核进行了分析,并研究了Cortex-M3内核驱动TFT液晶屏幕的可行性。 1 系统工作原理 无线环境监控系统总体的设...
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引言 随着个人数字助理(PDA)、瘦容户机等的普及,触摸屏作为终端与用户交互的媒介,在我们的生活中使用得越来普遍。触摸屏分为电阻式、电容式、声表面波式和红外线扫描式等类型,使用得最多的是4线电阻式触摸屏。 本文以三星公司ARM9内核芯片S3C2410触摸屏接口为基础,通过外接4线电阻式触摸屏构成硬件基础。在此基础上,开发了触摸屏面图板程序。 1 触摸屏原理 S3C2...
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在车载中央信息娱乐显示屏( CID )之外,汽车制造商正在试图增加触摸显示屏,以帮助提升并改善驾驶体验。为支持这类具有高级特性的辅助显示屏应用,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日推出全新 MXT288UD触摸控制器系列 ,扩展其市场领先的maXTouch产品组合。该系列是业界最小的汽车级封装触摸屏控制器。 MXT288UD-AM和MXT1...
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原因有多种可能。 1. 移植qt的时候需要加入-qt-mouse-tslib(./configure -qt-mouse-tslib -xxxx) 2. 确保export QWS_MOUSE_PROTO= TSLIB:/dev/input/event1 intelliMouse:/dev/input/mice 如果是qtopia时,export QWS_MOUSE_PRO...
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1、引言 低封炉是CRT生产过程中重要环节之一,主要用于通过焙烧使屏锥封接。它一般包括炉体、驱动装置、置换装置及炉上栏杆踏台等几部分。炉体包括炉本体、网带导轨、RC风机以及加热器等几部分。炉本体由优质碳素钢及不锈钢组成,内填保温棉,循环风道由不锈钢内腔板组成。RC风机起搅拌作用,使炉内温度均匀性好。加热器由优质电热丝和不锈钢框架组成,起到恒温作用。驱动部设有自动张紧装置...
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触摸屏是当今最流行的一种人机交互接口,它被广泛地应用于手机等消费类电子产品中,目前这种技术有向PC机方向发展的趋势。基于原理的不同,触摸屏可以分为电阻式、电容式、表面声波式等。电阻式是应用较广的一种触摸屏,它的原理是通过测量横向和纵向的电阻值来获得触点的坐标。 s3c2440集成了4线制电阻式的触摸屏接口,触点坐标的检测是通过A/D转换来实现的。s3c2440一共有4种触摸屏...
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s3c2440集成了4线制电阻式的触摸屏接口,触点坐标的检测是通过A/D转换来实现的。s3c2440一共有4种触摸屏接口模式,其中,自动(连续)XY坐标转换模式和等待中断模式应用地比较常见。等待中断模式是在触笔落下时产生一个中断,在这种模式下,A/D触摸屏控制寄存器ADCTSC的值应为0xD3,在系统响应中断后,XY坐标的测量模式必须为无操作模式,即寄存器ADCTSC的...
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1、触摸屏是一种新型可编程控制终端,是新一代高科技人机界面产品,适用于现场控制,可靠性高,编程简单,使用维护方便。在工艺参数较多又需要人机交互时使用触摸屏,可使整个生产的自动化控制的功能得到大大的加强。 PLC有着运算速度高、指令丰富、功能强大、可靠性高、使用方便、编程灵活、抗干扰能力强等特点。近几年,随着科学技术的不断进步,各行业对其生产设备和系统的自动化程度要求...
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如今,在各种手持消费电子设备、医疗应用设备、自动售货机/售票机/ATM机、销售终端(POS),工业和过程控制设备中都可以看到触摸显示屏。触摸屏显示器正逐渐进入办公自动化,汽车和船舶仪表,家电和游戏机应用领域。 影响选择触摸屏技术的各种因素 可以用各种方式实现触摸屏。除了成本之外,技术方面的选择取决于以下几个因素: 性能 :性能包括诸如...
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近些年来,随着3G 网络的大规模建设和智能手机的迅速普及,移动互联网时代已经到来。作为Google 推出的一款操作系统,Android 自问世以来就吸引了人们广泛的关注,受到众多厂商和开发者的青睐。Android 是一个开放、完整、免费的手机平台,强大的开源特性吸引了越来越多的开发者,Android的版本如今已由最初的1.1 升级到最新的4.0,功能越来越强大,用户体验越来越好...
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一、概 述 工业触摸屏,是通过触摸式工业显示器把人和机器连为一体的智能化界面。它是替代传统控制按钮和指示灯的智能化操作显示终端。它可以用来设置参数,显示数据,监控设备状态,以曲线/动画等形式描绘自动化控制过程。更方便、快捷、表现力更强,并可简化为PLC的控制程序,功能强大的触摸屏创造了友好的人机界面。触摸屏作为一种特殊的计算机外设,它是目前最简单、方便、自然的一种人...
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1.概述 高压变频器 主要由控制柜、功率单元柜、变压器柜和旁路柜4部分组成。控制柜作为整个高压 变频器 的核心部分,对整个系统进行操作及控制。包括对功率单元PWM调制,控制IGBT通断来输出单相脉冲调制波形、通过主站发出的命令来对整个系统进行操作、故障时候的对整个系统的重要保护以及相关数据信息的显示。鉴于高压变频器对系统可靠性高,抗干扰性强及扩展性丰富等...
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一:引言 纸箱包装机械是包装行业最常用的设备;该设备的主要功能就是利用机械部分的精确定位;使纸箱成型并生产相关的成品。在早期控制系统主要通过单片机和现场外部按钮来实现控制;缺点是需要操作人员较多;参数调节比较麻烦;耗时较多。采用PLC作为控制器对控制系统有了较大改进;在相关机械参数调节与定位相关方面有了更大的进步;但在现场生产过程中有些参数使生产操作员无法得到。随着人们对产...
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前期已经实现了LCD液晶屏的显示,这次实现电阻触摸屏的使用。电阻触摸屏的原理再次不在赘述,可以去看原子教程的原理讲解,其中校准函数等都参考了原子的代码。...
作者:Zachary_yo回复:1
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从第一块电子触摸屏被发明,到第一台带触摸屏中控的汽车出现,等待了15年,而到出现第一部触摸屏手机已经足足过去了22年。但现如今,触摸屏在智能手机上渗透率基本达到了100%,把汽车行业远远抛在后面。...
作者:buermentu2014回复:2
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简介 AN-738应用笔记详细介绍了一种方法,这种方法可将ADI公司的AD7877触摸屏控制器连接到Intel PXA25x处理器,以便在Windows CE操作系统下使用。...
作者:EEWORLD社区回复:0
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PLC和触摸屏在继电器测试的应用(1) 转载: http://www.semiapps.com.cn/content.php?...
作者:安_然回复:1
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基于PLC的控制系统具有运行可靠、操作简单、维护简便等特点,随着触摸屏的推广应用,使得其介面越来越人性化和个性化,逐渐成为医疗器械行业灭菌器的主流产品。 ...
作者:dtcxn回复:0
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一台仪器,12寸液晶加触摸屏,液晶屏坏了,换过后,同时脑子进水把主板BIOS也清了下,结果触摸屏不能用了(之前能 用)。...
作者:redfox29回复:11
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使用友善之臂的SBC2410开发板,在上面开发一个简单的QT界面应用程序,发现不能响应触摸笔输入。而QPE的系统能够正常操作。...
作者:ttlcoms回复:2
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各位: 我遇到了一个奇怪的问题,在WinCE的控制面板中没有触摸屏校准(stylus)的应用,以前在编译的时候,只要选择了Mobile Handheld,就肯定会有的。...
作者:taohuahua回复:5
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触摸屏右键功能和鼠标右键有什么区别么?我在桌面上或者在wince浏览器中电击触摸屏都可以弹出右键功能的,我自己的应用程序在点击鼠标右键也能弹出菜单. 但是使用触摸屏就不能弹出右键菜单....
作者:wangjun01回复:0
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尽管不像电阻式应用那么广, 电容式触摸屏也是受欢迎的供选类型。这类设备精确、反应快,尺寸稍大时也有较高分辨率, 更耐用(抗刮擦), 因而适合用作游戏机的触摸屏。...
作者:mdreamj回复:2
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基于TriCore 的产品在汽车中的应用非常广泛,包括内燃机控制、纯电动和混合动力汽车、变速器控制单元、底盘域、制动系统、电动转向系统、安全气囊、联网和高级驾驶辅助系统,并推动着自动化,电动化以及网联化的发展...
作者:cc1989summer回复:2
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https://github.com/gk969/stm32-speech-recognition 这里就基于 离线语音识别模块:ASR-PRO 模块介绍: 本模块是针对低成本离线语音应用方案开发的一款通用...
作者:cc1989summer回复:2
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ESP32-S3-LCD-EV-Board ESP32-S3-LCD-EV-Board搭载了ESP32-S3-WROOM-1模组,该模组内置ESP32-S3系列芯片,配备了一块GC9503CV LCD触摸屏...
作者:zsy-s回复:2
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Espressif(乐鑫)ESP32-S3-LCD-EV-Board触摸屏显示评估板相连接,实现温湿度数据显示、数据存储等实用功能。...
作者:meiyao回复:1
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系统框架如下: 三、各部分功能说明 1、ESP32-S3-LCD-Ev-Board,作为该系统处理、显示、通讯、控制部分,采用成熟的乐鑫开发板解决方案,开发板内置ESP32S3、LCD触摸屏、IO...
作者:Maker_kun回复:2
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家庭共享智能药盒 作者:oet 一、 作品简介 以往的智能药盒主要是针对单个用户设计,实际应用中,随着老龄化越发严峻,家中有两位甚至更多老人长期吃药,维持血压,血糖水平的需求越来越多,单用户药盒就不太适用了...
作者:oet回复:2
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匠芯创D133CBS】--1.开箱运行Rt-thread系统 【匠芯创D133CBS】--2.Rt-thread系统下使用CJSON组包解包数据 【匠芯创D133CBS】--3.触摸屏位置信息读取...
作者:EEWORLD社区回复:0
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**一、作品简介** 设计名称:带健康提醒的86盒桌面助手 项目用到的板卡:使用 ESP32-S3-LCD-Ev-Board开发板,采用的是ESP32-S3这款 MCU,板卡板载了4寸的电容触摸屏...
作者:pomin回复:1
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软件部分 1、ESP-IDF开发框架:基于C/C++,用于开发和调试系统应用。 2、手机应用:实时查看健康数据,接收报警通知。 3、网页应用:查看健康数据。...
作者:zygalaxy回复:0
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为了解决这一问题,开发一个专为幼小衔接儿童打造的互动式数学学习应用。该应用通过图形化界面和触摸屏操作,让孩子们在玩乐中学习加减法,提高他们的计算能力和逻辑思维。...
作者:walker2048回复:0
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它是以计算机为工作平台,融合应用电子技术、计算机技术、智能化技术最新成果的电子设计技术,广义上包括IC设计、电子电路设计、PCB设计和电子电路的仿真等。...
课时2:EDA技术概述 课时3:CPLD与FPGA比较 课时4:可编程逻辑器件的编程与配置 课时5:实验平台简介1——DE2-70 课时6:实验平台简介2——EGO1 课时8:Verilog HDL概述 课时9:2选1数据选择器实例 课时10:4选1数据选择器实例 课时11:四位加法器实例 课时12:七段数码管显示译码器 课时13:D触发器与缺省项问题 课时14:Verilog语言赋值方式 课时15:计数器实例 课时16:状态机设计实例 课时17:FPGA实现延时定时的两种方法 课时18:状态机AD采样控制电路 课时19:奇数分频与小数分频1 课时20:奇数分频与小数分频2 课时21:CRC校验码 课时23:FPGA开发软件QuartusII使用实例一 课时24:FPGA开发软件QuartusII使用实例二 课时25:FPGA开发软件QuartusII使用实例三 课时26:FPGA开发软件QuartusII使用实例四 课时27:FPGA开发软件QuartusII使用实例五 课时29:正弦信号发生器——嵌入式逻辑分析仪SignalTapII使用 课时30:仿真程序Testbench编写方法 课时31:正弦信号发生器——modelsim仿真验证 课时33:自动售货机设计实例 课时34:交通灯设计实例1 课时35:交通灯设计实例2 课时36:乐曲演奏电路设计 课时38:FPGA实现触摸屏弹球游戏设计01一背景颜色显示01 课时39:FPGA实现触摸屏弹球游戏设计01一背景颜色显示02 课时40:FPGA实现触摸屏弹球游戏设计01一背景颜色显示03 课时41:FPGA实现触摸屏弹球游戏设计02一屏幕字型显示 课时42:FPGA实现触摸屏弹球游戏设计03一综合实验一 课时43:FPGA实现触摸屏弹球游戏设计03一综合实验二 课时44:FPGA实现触摸屏弹球游戏设计03一综合实验三 课时46:基于FPGA的永磁同步电机驱动系统设计——概述 课时47:永磁同步电机控制子模块的实现1——加减速模块 课时48:永磁同步电机控制子模块的实现2——位置检测模块 课时49:永磁同步电机控制子模块的实现3——PWM载波调制模块 课时50:永磁同步电机控制的实验验证
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该课程是正点原子手把手教你学Linux系列课程之 Linux驱动开发篇,该课程配套开发板为正点原子alpha/mini Linux开发板...
课时1:Linux驱动开发与裸机开发区别 课时2:字符设备驱动开发基础实验 课时3:我的第一个Linux驱动-字符设备驱动框架 课时4:我的第一个Linux驱动-驱动模块加载与卸载实验 课时5:我的第一个Linux驱动-字符设备驱动框架搭建实验 课时6:我的第一个Linux驱动-应用程序编写 课时7:我的第一个Linux驱动-完善chrdevbase驱动 课时8:Linux LED灯驱动实验(直接操作寄存器)-地址映射 课时9:Linux LED灯驱动实验(直接操作寄存器)-驱动框架搭建以及网络问题解决方法 课时10:Linux LED灯驱动实验(直接操作寄存器)-LED灯初始化 课时11:Linux LED灯驱动实验(直接操作寄存器)-完善驱动与应用程序编写测试 课时12:Linux新字符设备驱动实验-新驱动框架的搭建 课时13:Linux新字符设备驱动实验-完善驱动 课时14:Linux新字符设备驱动实验-自动创建设备节点 课时15:Linux新字符设备驱动实验-私有数据以及goto对于错误的处理方法 课时16:Linux设备树详解-什么是设备树? 课时17:Linux设备树详解-DTS文件以及组织形式 课时18:Linux设备树详解-6ULL设备树节点信息 课时19:Linux设备树详解-设备树在根文件系统中的体现以及添加自定义节点 课时20:Linux设备树详解-设备树特殊节点 课时21:Linux设备树详解-设备树中的标准属性 课时22:Linux设备树详解-根节点下的compatible属性作用 课时23:Linux设备树详解-绑定文档以及OF函数 课时24:Linux设备树详解-OF函数操作实验 课时25:设备树下的LED驱动试验-实验驱动框架搭建 课时26:设备树下的LED驱动试验-实验驱动完善 课时27:pinctrl和gpio子系统试验-pincrl子系统详解 课时28:pinctrl和gpio子系统试验-pincrl子系统驱动分析 课时29:pinctrl和gpio子系统试验-gpio子系统详解和驱动分析 课时30:pinctrl和gpio子系统试验-设备树节点创建与驱动框架编写 课时31:pinctrl和gpio子系统试验-完善驱动 课时32:beep蜂鸣器实验 课时33:Linux并发与竞争试验-并发与竞争基础概念与原子操作 课时34:Linux并发与竞争试验-自旋锁、信号量与互斥体 课时35:Linux并发与竞争试验-原子操作实验 课时36:Linux并发与竞争试验-自旋锁、信号量以及互斥体操作实验 课时37:Linux按键输入试验 课时38:Linux内核定时器实验-内核时间管理简介 课时39:Linux内核定时器实验-内核定时器简介以及实验编写 课时40:Linux内核定时器实验-使用ioctl控制定时器 课时41:Linux中断实验-Linux内核中断框架简介 课时42:Linux中断实验-Linux内核中断上半部和下半部 课时43:Linux中断实验-如何在设备树中描述中断信息 课时44:Linux中断实验-按键中断实验驱动编写(上) 课时45:Linux中断实验-按键中断实验驱动编写(下) 课时46:Linux中断实验-使用定时器实现按键消抖处理 课时47:Linux中断实验-中断下半部处理实验 课时48:Linux阻塞和非阻塞IO实验-阻塞与非阻塞简介 课时49:Linux阻塞和非阻塞IO实验-阻塞IO实验 课时50:Linux阻塞和非阻塞IO实验-非阻塞IO实验 课时51:Linux异步通知实验-异步通知简介 课时52:Linux异步通知实验-驱动程序编写 课时53:platform设备驱动实验-驱动的分离与分层 课时54:platform设备驱动实验-驱动、总线和设备 课时55:platform设备驱动实验-platform总线简介1 课时56:platform设备驱动实验-platform总线简介2 课时57:platform设备驱动实验-无设备树platform设备注册实验 课时58:platform设备驱动实验-无设备树platform驱动注册实验 课时59:platform设备驱动实验-设备树下的platform驱动注册实验 课时60:Linux自带LED驱动实验-linux自带LED驱动简析 课时61:Linux自带LED驱动实验-设备树节点创建与测试 课时62:Linux杂项(MISC)驱动实验-MISC驱动框架简介 课时63:Linux杂项(MISC)驱动实验-misc蜂鸣器驱动编写与测试 课时64:Linux INPUT子系统驱动实验-INPUT驱动框架简介 课时65:Linux INPUT子系统驱动实验-实验驱动编写 课时66:Linux INPUT子系统驱动实验-input_event详解 课时67:Linux INPUT子系统驱动实验-应用编写 课时68:Linux INPUT子系统驱动实验-内核自带按键驱动程序 课时69:Linux LCD驱动实验-Framebuffer简介 课时70:Linux LCD驱动实验-LCD驱动源码简析 课时71:Linux LCD驱动实验-LCD驱动编写 课时72:Linux LCD驱动实验-LCD屏幕测试 课时73:Linux RTC驱动实验-RTC驱动框架简介 课时74:Linux RTC驱动实验-RTC驱动源码简析与测试 课时75:Linux IIC驱动实验-Linux IIC适配器驱动框架简析 课时76:Linux IIC驱动实验-Linux IIC设备驱动框架简析 课时77:Linux IIC驱动实验-Linux IIC驱动编写之驱动框架搭建(上) 课时78:Linux IIC驱动实验-Linux IIC驱动编写之驱动框架搭建(下) 课时79:Linux IIC驱动实验-Linux IIC驱动编写之AP3216C寄存器数据读写函数编写 课时80:Linux IIC驱动实验-Linux IIC驱动编写之AP3216C驱动完善与测试 课时81:Linux SPI驱动实验-SPI控制器驱动详解(上) 课时82:Linux SPI驱动实验-SPI控制器驱动详解(下) 课时83:Linux SPI驱动实验-SPI设备驱动框架详解与设备树修改 课时84:Linux SPI驱动实验-SPI驱动编写之ICM20608驱动框架搭建 课时85:Linux SPI驱动实验-SPI驱动编写之ICM20608寄存器数据读写函数编写 课时86:Linux SPI驱动实验-SPI驱动编写之ICM20608驱动完善与测试APP编写 课时87:Linux SPI驱动实验-SPI驱动片选引脚讲解错误声明(修改讲解错误的地方) 课时88:Linux 串口实验-串口驱动框架详解与驱动分析 课时89:Linux 串口实验-使能UART3 课时90:Linux 串口实验-minicom移植 课时91:Linux 串口实验-使用minicom测试串口 课时92:Linux 多点电容触摸屏实验-Linux多点电容触摸TypeA协议 课时93:Linux 多点电容触摸屏实验-Linux多点电容触摸TypeB协议 课时94:Linux 多点电容触摸屏实验-驱动编写之FT5426驱动框架搭建 课时95:Linux 多点电容触摸屏实验-驱动编写之FT5426中断以及芯片初始化 课时96:Linux 多点电容触摸屏实验-驱动编写之FT5426驱动完善与触摸测试 课时97:Linux 多点电容触摸屏实验-tslib移植与测试 课时98:Linux 多点电容触摸屏实验-触摸驱动文件添加到Linux内核中 课时99:Linux音频驱动实验-音频基础知识 课时100:Linux音频驱动实验-IIS协议以及原理图分析
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随着微型计算机及微电子技术在测试领域中的广泛应用,仪器仪表在测量原理、准确度、灵敏度、可靠性、多种功能及自动化水平等方面都发生了巨大的变化,逐步形成了完全突破传统概念的新一代仪器——智能仪器。...
课时1:传统仪器仪表到智能仪器 课时2:智能仪器的分类、基本结构与特点 课时3:推动智能仪器发展的主要技术 课时4:采集系统组织结构 课时5:模拟信号调理 课时6:传统AD转换器及接口技术 课时7:∑-Δ型ADC原理与接口技术 课时8:数据采集系统设计及举例 课时9:实体键盘 课时10:LCD显示器 课时11:触摸屏简介 课时12:串行总线数据通讯 课时13:USB通用串行总线及应用 课时14:无线数据传输 课时15:克服随机误差的数字滤波算法 课时16:减小系统误差的算法,标度变换 课时17:软件设计方法概述 课时18:基于裸机的软件设计 课时19:基于操作系统的软件设计软件测试 课时20:干扰噪声的认识 课时21:电磁干扰耦合途径 课时22:电磁干扰抑制技术与措施 课时23:可测试性概念及自测试设计实例 课时24:地震勘探仪器简介 课时25:有线地震勘探仪器设计考虑的因素 课时26:分布式地震勘探仪器设计 课时27:无缆自定位地震勘探仪器设计 课时28:无缆自定位地震勘探仪器测试及应用 课时29:地震勘探检波器地震勘探仪器展望 课时30:虚拟仪器的定义分类 课时31:虚拟仪器特点与应用,虚拟仪器开发相关资源与自主研发的虚拟仪器实验平台 课时32:网络化仪器与自动测试系统概述 系统硬件 课时33:网络化仪器与自动测试系统软件cRio系统在磁张量和版航空TEM中的应用
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iTOP-4412开发板搭载三星Exynos四核处理器,配备1GB内存,4GB固态硬盘EMMC存储,兼具快速读取与超大容量,纵使海量思考也能及时处理。配备三星S5M8767电源管理。 配备Android、Linux + Qt、Ubuntu操作系统,开启学习、研发的全新方式。...
课时1:Linux驱动专题一 课时2:Linux驱动专题二 课时3:Linux驱动专题三 课时4:内核开发基础 课时5:DriverModule_01_01 课时6:DriverModule_01_02 课时7:Vim编辑器显示中文字符 课时8:无法卸载模块的解决办法 课时9:Menuconfig_Kconfig 课时10:Makefile编译 课时11:总线_设备_驱动注册流程详解 课时12:设备注册 课时13:驱动注册 课时14:生成设备节点 课时15:编写简单应用调用驱动 课时16:驱动工程师硬件知识_基础概念 课时17:驱动工程师硬件知识_原理图的使用 课时18:物理地址虚拟地址 课时19:GPIO初始化 课时20:LEDS驱动一 课时21:LEDS驱动二 课时22:驱动模块传参数 课时23:静态申请字符类设备号 课时24:动态申请字符类设备号 课时25:注册字符类设备 课时26:生成字符类设备节点 课时27:字符驱动 课时28:字符类GPIOS 课时29:proc文件系统 课时30:中断的基础知识 课时31:中断之xx按键 课时32:实战一TP触摸屏1 课时33:实战一TP触摸屏2 课时34:屏幕分辨率以及开机画面修改
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本视频以正点原子阿波罗STM32F767开发板为平台,将由浅入深,带领大家学习STM32F767各个功能,为您开启全新的STM32之旅。...
课时1:STM32学习方法+视频说明 课时2:STM32最小系统设计 课时3:开发板资源介绍 课时4:STM32初探 课时5:开发环境搭建:MDK+CH340驱动+STLINK驱动安装 课时6:程序下载方法1:ISP程序下载 课时7:程序下载方法2:STLINK程序下载 课时8:新建工程模板:寄存器版本 课时9:初识HAL库:HAL库基本结构和文件作用 课时10:新建工程模板:HAL库版本 课时11:GPIO工作原理和配置一:GPIO基础知识 课时12:GPIO工作原理和配置二GPIO工作模式 课时13:GPIO工作原理和配置三寄存器描述和配置方法 课时14:手把手教你写跑马灯实验-寄存器版本 课时15:手把手教你写跑马灯实验-HAL库版本 课时16:手把手教你写跑马灯实验-位带操作 课时17:按键输入实验-GPIO做输入 课时18:手把手复习C语言基础一:位操作+宏定义+条件编译+类型别名 课时19:手把手复习C语言基础二:extern申明+static静态变量+weak弱函数等 课时20:手把手学习MDK一:工程编译+数签+查找+查看函数定义+文本美化 课时21:手把手学习MDK二:语法检查+tab键使用+注释+工程和文件操作灯 课时22:STM32时钟系统精讲 课时23:Stm32_Clock_Init时钟系统初始化函数剖析 课时24:Systick滴答定时器-延时函数讲解 课时25:手把手入门STM32CubeMX工具一:工具简介+开发环境搭建 课时26:手把手入门STM32CubeMX工具二:配置工程模板+GPIO跑马灯配置 课时27:NVIC中断优先级管理 课时28:IO引脚复用和映射原理与配置 课时29:UART-串行通信基本原理 课时30:UART-串口通信框图+波特率计算方法-M7 课时31:UART发送-串口发送过程与配置详细讲解 课时32:UART发送-手把手编写串口发送测试小实验 课时33:UART接收-串口接收过程详细讲解 课时34:UART接收-手把手写串口接收测试小实验 课时35:UART发送接收-串口实验程序讲解 课时36:JTAG_SWD调试原理配置和硬件连接介绍 课时37:JTAG(STLINK)程序调试方法一:断点设置和执行控制 课时38:JTAG(STLINK)程序调试方法二:Callstack和watch窗口使用等 课时39:JTAG(STLINK)程序调试方法三:程序执行时间和中断执行情况等高级功能 课时40:EXTI-外部中断原理与配置方法 课时41:EXTI-手把手写外部中断实验 课时42:IWDG-独立看门狗原理与配置方法讲解 课时43:IWDG-手把手写独立看门狗实验+STM32CubeMX中IWDG配置 课时44:WWDG-窗口看门狗原理与配置讲解 课时45:WWDG-手把手写窗口看门狗实验+STM32CubeMX中配置WWDG 课时46:TIMER-通用定时器框图原理讲解 课时47:TIMER-定时器中断原理与配置讲解 课时48:TIMER-手把手编写定时器中断实验 课时49:TIMER-PWM输出原理与配置 课时50:TIMER-手把手编写PWM输出实验 课时51:TIMER-输入捕获原理与配置 课时52:TIMER-输入捕获实验源码详细解剖 课时53:TIMER-电容触摸按键原理与实验讲解 课时54:OLED显示原理与实验讲解 课时55:USMART调试助手原理与使用方法讲解 课时56:USMART-手把手配置USMART和调试程序 课时57:RTC-实时时钟框图原理与寄存器讲解 课时58:RTC-HAL库操作函数讲解 课时59:RTC-手把手编写和讲解RTC初始化 课时60:RTC-手把手写日历功能 课时61:RTC-手把手写闹钟和周期性唤醒功能 课时62:RNG-硬件随机数原理与手把手写代码 课时63:PWR-STM32电源管理系统概述 课时64:PWR-STM32电源管理系统概述 课时65:低功耗模式讲解 课时66:PWR-手把手写待机唤醒程序+实验讲解 课时67:ADC-基本原理与应用 课时68:ADC-基本原理与应用二 课时69:ADC-寄存器和HAL库函数讲解 课时70:ADC-实验程序讲解 课时71:DAC工作原理与配置 课时72:DAC-手把手编写DAC测试实例 课时73:PWM DAC原理与实验讲解 课时74:DMA基本原理 课时75:DMA-HAL库配置函数 课时76:DMA-手把手写串口DMA传输实验 课时77:I2C通信实验 课时78:I2C通信实验 课时79:IO口扩展实验(PCF8574) 课时80:光环境传感器实验(AP3216) 课时81:SPI-接口原理与时序 课时82:SPI-HAL库函数讲解 课时83:SPI-手把手写SPI配置源码 课时84:SPI-W25QXX驱动讲解 课时85:SPI-W25QXX实验源码讲解 课时86:QSPI接口原理与配置 课时87:QSPI-HAL库函数讲解 课时88:QSPI-QSPI源码+W25QXX驱动讲解 课时89:QSPI-W25QXX实验源码讲解 课时90:485通信实验 课时91:触摸屏实验-电容型触摸屏 课时92:触摸屏实验-电容屏源码讲解 课时93:触摸屏实验-电阻型触摸屏 课时94:红外遥控器实验 课时95:红外遥控器实验程序详解 课时96:DS18B20温度传感器实验 课时97:DHT11温湿度传感器实验 课时98:FLASH闪存编程原理与步骤-M7 课时99:FLASH操作寄存器和HAL库函数讲解 课时100:FLASH-手把手写FLASH读写擦除操作+实验程序讲解
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本视频将由浅入深,带领大家学习STM32F4的各个功能,为您开启全新的STM32之旅。 本视频总共分为三篇: 1,入门篇,主要介绍STM32入门基础知识; 2,中级篇,主要介绍STM32基本外设使用,包括:GPIO,串口,定时器,外部中断等。学完本篇,基本入门STM32开发。 3,高级篇,主...
课时1:开发板入门 课时2:STM32学习方法_视频说明 课时3:开发板资源描述 课时4:STM32初探-M4 课时5:STM32芯片解读 课时6:开发环境搭建 课时7:程序下载方法1:ISP串口下载 课时8:程序下载方法2:JLINK程序下载 课时9:新建工程模板-基于固件库 课时10:新建工程模板-基于寄存器 课时11:STM32 GPIO工作原理 课时12:手把手编写跑马灯实验-库函数 课时13:手把手编写跑马灯实验-寄存器版本 课时14:手把手编写跑马灯实验-位操作 课时15:蜂鸣器实验 课时16:按键输入实验-GPIO做输入 课时17:C语言复习_寄存器地址名称映射 课时18:STM32时钟系统精讲 课时19:SystemInit时钟系统初始化函数剖析 课时20:Systick滴答定时器-延时函数讲解 课时21:JLINK在线调试_软件调试 方法与技巧 课时22:IO引脚复用和映射 课时23:NVIC中断优先级管理 课时24:串行通信原理讲解-UART 课时25:STM32串口寄存器库函数配置方法_手把手教你写串口通信实例 课时26:串口通信实验讲解 课时27:外部中断实验-EXTI 课时28:独立看门狗实验-IWDG 课时29:窗口看门狗-WWDG 课时30:通用定时器基本原理讲解 课时31:定时器中断实验 课时32:PWM输出实验 课时33:输入捕获实验 课时34:电容触摸按键实验 课时35:OLED显示实验 课时36:LCD-TFTLCD原理与配置介绍-M4 课时37:LCD-FSMC原理简介-M4 课时38:LCD液晶显示实验讲解-M4 课时39:USMART调试组件实验-M4 课时40:RTC实时时钟_备份区域BKP 原理讲解-M4 课时41:RTC实时时钟程序讲解-M4 课时42:硬件随机数发生器-M4 课时43:待机唤醒实验-低功耗-M4 课时44:ADC基本原理-M4 课时45:ADC模数转换实验-M4 课时46:内部温度传感器实验-M4 课时47:光敏传感器实验-M4 课时48:DAC数模转换实验-M4 课时49:PWM DAC实验-M4 课时50:DMA基本原理-M4 课时51:DMA实验实验程序讲解-M4 课时52:I2C通信实验-M4 课时53:SPI接口原理与配置-M4 课时54:SPI通信实验-M4 课时55:485通信实验-M4 课时56:CAN通信基础知识介绍-M4 课时57:STM32 CAN控制器原理与配置-M4 课时58:CAN通信实验讲解-M4 课时59:触摸屏实验-电容型触摸屏-M4 课时60:触摸屏实验-电阻型触摸屏-M4 课时61:红外遥控器实验-M4 课时62:DS18B20温度传感器实验-M4 课时63:DHT11温湿度传感器实验-M4 课时64:MPU6050六轴传感器实验-M4 课时65:2.4G无线通信实验-M4 课时66:FLASH闪存编程原理与步骤-M4 课时67:FLASH模拟EEPROM实验-M4 课时68:DCMI接口与OV2640原理与配置讲解-M4 课时69:OV2640摄像头实验-M4 课时70:外部SRAM实验 课时71:内存管理实验 课时72:SDIO简介 课时73:SD卡简介 课时74:SD卡实验(SDIO)源码讲解 课时75:FATFS文件系统基础知识讲解 课时76:FATFS文件系统实验 课时77:汉字显示实验 课时78:图片显示实验 课时79:照相机实验(OV2640) 课时80:WAV和WM8978简介 课时81:I2S简介和实验硬件连接 课时82:音乐播放器实验讲解 课时83:I2S录音简介 课时84:录音机实验讲解 课时85:AVI和libjpeg编码简介 课时86:视频播放器实验讲解 课时87:FPU测试实验 课时88:DSP测试实验 课时89:手写识别实验 课时90:T9拼音输入法实验 课时91:IAP在应用编程原理 课时92:串口IAP实验讲解 课时93:USB读卡器(Slave)实验(M4) 课时94:USB声卡(Slave)实验(M4) 课时95:U盘(Host)实验(M4) 课时96:USB鼠标键盘(Host)实验 课时97:SIM900A_GSM_GPRS模块介绍 课时98:SIM900A模块测试和程序讲解 课时99:GPS-NEO-6M模块 课时100:蓝牙模块HC05
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本视频将由浅入深,带领大家学习STM32F103的各个功能,为您开启全新的STM32之旅。 本视频总共分为三篇: 1,入门篇,主要介绍STM32入门基础知识; 2,中级篇,主要介绍STM32基本外设使用,包括:GPIO,串口,定时器,外部中断等。学完本篇,基本入门STM32开发。 3,高级篇...
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