通信设计
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0 引言 机内音频通信设备(简称“机通”)是一种机载通信及控制设备,能支持多名乘员进行机内通话,使用电台、卫通、JIDS对外联络,监听特定的无线电导航、告警等设备的音响信号;在地面检修飞机时,供维修人员之间进行通话联络。 随着本世纪初电子信息技术的飞速发展,网络互联技术开始应用于军事通信领域中,并引发了一场军事作战方式的变革--网络中心战。为适应网络中心战这一军事变革的需要...
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从事汽车相关行业的小伙伴们,都知道CAN总线,它是当今汽车各电控单元之间通信的总线标准,现在几乎所有的汽车厂家都选择使用CAN总线通信。CAN总线起初便是基于BOSCH公司为了解决汽车的电子控制单元增多带来的布线空间矛盾、汽车重量增加等诸多问题而诞生的。同时,CAN总线将汽车内部各电控单元之间连接成一个局域网络,实现了信息的共享,大大减少了汽车的线束。新能源汽车更多资讯在“优能...
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社会经济逐步发展,汽车制造行业兴起,使我国汽车保有量大幅增加,但城市道路因各种原因无法进行扩建,易导致交通拥堵。在早高峰时间可能出现大量车在等红灯,而另一方向路口却很少有车辆通行。这种固定信号周期控制造成的交通拥堵,大大限制了交叉路口的通行能力。若信号灯绿灯时间可以随着车况进行调整,那这种情况将得以改善。由于人工统计车流量易造成遗漏且过于耗费人力,地下线圈统计则安装成本高且维护...
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中国作为产煤大国,煤矿安全一直都是重中之重。如何保证井下和井上之间可靠的实时语音通信,越来越受到关注和重视。目前煤矿通信系统主要分为两种:一种是调度电话,包括有线和无线电话;另一种是井下局部扩音电话系统。对于数字通信方式,目前许多公司仍采用模拟信号来实现煤矿语音系统,与数字语音通信系统相比,其存在不稳定、不灵活等缺点,而现阶段模拟通信系统已逐渐被代替。目前,现场总线已发展成为集...
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引言 随着科技的进步以及对生产质量要求的不断提高,人们对家电的选择和使用已经从只关心家电的单项功能转向追求家电品位和控制的便捷性。信息技术和网络化技术的发展为家用电器居家环境集中控制和远程调控提供了可能。将信息技术与家电控制技术相融合,在更大程度上实现家庭生活的信息化和自动化,满足人们舒适、高节奏的生活需要,使所有的消费电子产品具有了连入网终的能力,正是消费类电子产品下一步的发...
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电子产品正在不断改进我们与汽车的互动方式。随着集成导航或免提通话不再是令人兴奋的新功能,我们已经取得了长足的进步。 如今的汽车搭载创新技术,并使用成百上千个半导体提升智能化、电气化和安全水平。从空调座椅到定制灯光效果,半导体芯片能改善舒适程度;在某些车辆中,还可以通过多个触摸屏或智能手机应用支持这些功能。 现在是软件定义车辆的时代,这也是汽车市场的一大趋势,汽车制...
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环境: 主机:WIN7 开发环境:MDK4.72 单片机:STM32 说明: 在项目中单片机会与服务器进行网络通讯。需要对通讯加密,我选择了TEA加密算法。 *说明:TEA加密解密算法 *TEA(TinyEncryptionAlgorithm)是一种简单高效的加密算法,以加密解密速度快, *实现简单著称。 *算法很简单,TEA算法每一次可以操作64-bit(8-byte),...
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最近在研究SPI总线,至于协议和硬件描述就不多说了 四线包括时钟、片选、接收、发送 初始化SP SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //全双工 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //主模式 SPI_InitStructu...
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一、引 言 现代工业的迅速发展,不断促进着自控技术及设备创新的日新月异。当前,DCS、IPC、PLC及智能仪表已广泛应用到工厂现场生产控制系统当中,并发展到由上述设备相互协同、共同面向整个生产过程的分布式工业自动控制系统。在此系统中,现场通信技术堪称关键。但由于开始没有统一的通信协议标准,各厂商自控产品通信协议各自为政,通信网络各成体系,造成不同厂家的自控设备网络连接困...
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1 核心芯片介绍 1.1 CC2531 CC2531是TI公司推出的具有USB功能的用于IEEE 802.15.4、ZigBee和RF4CE应用的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总材料成本建立强大的网络节点。CC2531集成了 2.4 G.Hz的RF收发器、增强工业标准的8051 MCU、在系统可编程的256 KB Flash、8 KB RAM和许多其他强大的功能;...
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光纤通信在现代通信领域的地位日趋重要,因其具有带宽大、信噪比低、抗干扰的特点在工程建设中应用广泛。某新品研制中需要一款能够同时传输多路模拟电压信号、脉冲控制信号及故障指示信号的传输组件,若采用传统的电缆传输方式将不可避免地存在体积大、重量沉及传输性能受外界电磁辐射干扰大的问题。基于以上情况,文中采用以光纤通信的方式设计了一款实用的传输组件,满足新品设计要求。 1 整体架构...
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在 Open RAN 测试平台内展示神经接收机性能 完整设计流程的工具包括使用特定地点场景训练神经接收机的能力 使用是德科技设备对 NVIDIA Sionna 模拟的外部通道模型进行仿真,以创建定制的端到端系统 是德科技宣布该公司与 NVIDIA 合作,创建了用于训练和验证神经接收机的完整设计流程,该流程将在 2024 年巴塞罗那世界移动大会上展示。本次演示位于...
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0 引言 CY7C68013中集成有增强的8051微控制器及I2C兼容控制器,其传输速率可达100 kHz或400kHz。LabVIEW是一种以图形化语言为基础设计虚拟仪器的软件,LabVIEW采用图形模式的结构框图来构建程序代码,LabVIEW程序由数据流驱动,数据流控制着程序的执行顺序。LabVIEW功能强大,它带有可扩展函数库和子程序库的通用程序设计系统,它的VISA(V...
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引言 当今许多实时监测系统与通信设备领域中,经常需要进行远距离的数据传送。为此,如何实现高速、可靠及低成本的数据传输是作为前级机或发送级的8051单片机迫切需要解决的新技术。据此,我们采用由Dallas SEMIconductor公司的芯片DSl075--Econ oscillator(高效型振荡器)为8051系列的DS87C520高速型单片机提供时钟的配置设计方案,实现单片机...
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单片机串行口通信程序设计硬件连接图 例:用8051单片机串行口外接CD4094扩展8位并行输出口,如图所示,8位并行口的各位都接一个发光二极管,要求发光管呈流水灯状态。 串行口方式0的数据传送可采用中断方式,也可采用查询方式,无论哪种方式,都要借助于TI或RI标志。串行发送时,能靠TI置位(发完一帧数据后)引起中断申请,在中断服务程序中发送下一帧数据,或者通过查询TI的...
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人们对商业空间卫星系统的兴趣和投资与日俱增。自 2021 年以来,私人投资者已向太空相关公司注入了逾 235 亿美元的私营部门资金,SpaceX 和 Amazon(Kuiper)等科技巨头也启动了太空计划以增加全球宽带接入。长期以来,卫星通信一直用于语音通信、国防和太空探索;然而, 近地轨道(LEO)卫星的推出和普及,降低了发射卫星的资金门槛,并为新的用例提供了机会。这种经济效...
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AD7674能提供3种不同转换速率工作方式,以便对不同的具体应用优化性能。这3种工作模式如下:WARP,允许采样率高达800 kHz。然而在这种模式下只有当转换之间的时间不超过1ms 时,才能保证其转换的精度。如果连续两次转换之间的时间大于1 ms,第一次转换的结果就会被忽略,这种模式适合于要求快速采样率的应用。NORMAL,这种模式的采样率为666 kHz,在这种模式下对采样...
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ARM是目前嵌入式领域中应用最广泛的RISC微处理器结构,以低成本、低功耗、高性能的特点占据了嵌入式系统应用领域的领先地位,已遍及工业控制、消费类电子产品、通信系统、网络系统、无线系统等各类产品市场。STM32F103VB是基于ARM新内核Cortex-M3的通用微处理器,STM32V评估板是基于该芯片的学习板并集成了仿真调试器(Ulink_Me),可以方便用户快速学习和开发用...
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引言 目前是通信控制领域的主流通信方式,数据通信、计算机网络、分布式工业控制系统及其测控领域中,经常采用串行通信来达到信息交换的目的。多机串行通信控制网络是物理层采用RS 485通信接口所组成的多机串行通信工控设备网络,RS 485既是物理层的协议标准,也是串行通信接口的电气标准。这种通信接口可以十分方便地将许多设备组成一个控制网络。RS 485通信方式有很多优点,首先它的通信...
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短距离无线传输具有抗干扰性能强、可靠性高、安全性好、受地理条件限制少、安装灵活等优点,在许多领域有着广泛的应用前景。低功耗、微型化是用户对当前无线通信产品尤其是便携产品的实际需求,短距离无线通信逐渐引起广泛关注。常见的短距离无线通信有基于802.11的无线局域网WLAN、蓝牙 (blueTooth)、HomeRF及欧洲的HiperLAN(高性能无线局域网),但其硬件设计、接...
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1.介绍 在设备之间数据通信上,在Mesh和广播之间纠结,不过最终还是选择用自己熟悉的广播方式来传输数据。...
作者:w494143467回复:2
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14年某985毕业,本科学的是通信工程,现在在一家小公司过着特别稳定的生活,朝九晚五,周末双休,大多数时间都比较清闲。我和大家一样都想在工作外再赚点外快。...
作者:洞幺邦回复:5
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一种应用于实时图像系统的USB20通信设计.pdf 一种应用于实时图像系统的USB20通信设计.pdf 一种应用于实时图像系统的USB20通信设计.pdf 一种应用于实时图像系统的...
作者:zxopenljx回复:1
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一种应用于实时图像系统的USB20通信设计...
作者:至芯科技FPGA大牛回复:0
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Modbus协议由于其具有开放性、透明性、成本低、易于开发等特点,已成为当今工业领域通信协议的首选。 本文介绍了一种基于Modbus通信协议的eView触摸屏与常用的51单片机的通信方法。...
作者:灞波儿奔回复:0
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参考至简设计法案例2的方法,设计一个信号flag_add,当其为1表示上述灰度区域,即cnt0的加1区域。...
作者:goodbey155回复:0
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在实际的通信过程中,考虑到DSP的串行缓冲区和PC机的缓冲区的数据位最大是8位,在DSP中,需要将待发送的32位的定点数拆分为4个8位数,然后依次发送;在上位机收到之后,按照顺序将数据包重组,再将收到的定点数除以定标值...
作者:Aguilera回复:0
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DSP和PC机的异步串行通信设计 DSP和PC机的异步串行通信设计...
作者:灞波儿奔回复:0
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远距离蓝牙通信设计选型, 需要空旷场通信距离 350m,同时低功耗,2*2032电池可工作5年,主要是按键应用; 我估算了下功率需要30dBm左右,可否推荐下可行的BLE型号及相关设计方案!...
作者:czxiang66回复:2
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基于PIC24的LIN总线通信设计 代理新唐M051 MINI51 NANO N32926 中颖SH88FXX/SH89FXX,有兴趣可QQ:1292291339 你好朋友,你的LIN总线调好了吗?...
作者:wu风有浪回复:3
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各位大神,本人菜鸟一个,现在想设计一个以MSP430为微控制器的通信系统,要实现WiFi和蓝牙两种数据传输方式。初步选择nRF2401为WiFi 芯片,CC2564为蓝牙芯片。...
作者:guanlt回复:10
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摘要:介绍Linux环境下串口通信的设计方法和步骤,并介绍了ARM9微处理器s3c2440在Linux下和C8051Fxxx系列单片机进行串行通信的设计方法,给出了硬件连接和通信程序流程图。...
作者:梦归魂回复:0
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tms320C6747是否可以做CAN通信设计,还请各位大师指点 tms320C6747是否可以做CAN通信设计 只能用UART转吗?...
作者:wdf100回复:1
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基于DSP的TSF控制器串行通信设计 【为C2000做贡献】基于DSP的TSF控制器串行通信设计...
作者:0212009623回复:0
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TI 公司的TMS320LF2407型DSP微控制器内嵌的异步串行口(SCI)支持CPU与其它使用标准格式的异步外设之间的数字通讯,通过RS-232接口可以方便地进行DSP之间或与PC机之间的异步通信...
作者:analog010回复:1
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本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:25 编辑 单片机与FPGA串并行通信设计 单片机与FPGA串并行通信设计 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09...
作者:fpga126回复:14
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1、微波通信总工 2名 本科以上学历,30岁以上,无线电、微波、电磁场、通信等相关专业 具备扎实的理论基础,5年以上微波通信产品设计经验; 广泛了解无线通讯理论,在微波通信单元电路设计和数字信号处理方面有丰富实践经验...
作者:nnshqq回复:0
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expressly for design engineers can be found at http://www.wirelessnetdesignline.com/techlibrary/ 无线通信设计的下一个重要应用...
作者:fly回复:0
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本书全面而详尽地介绍了无线通信电路的各个方面,深入浅出地论述如何规划、设计、仿真、创建以及测试一个完整的无线通信设备,概括了通信电路的基础知识和具体设计,详细给出了各类调制解调器、振荡器、放大器、混频器...
作者:arui1999回复:1
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一、任务 设计一个短波频段全数字收发通信演示系统,要求通信调制模式采用 BPSK 调制方式,调制符号率固定,调制载波通过程序设置,范围 1MHz ~ 5MHz ,在接收方要求去除调制载波...
作者:gmchen回复:12
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随着工业通信的不断发展,各种通信协议百花齐放,各类驱动器、控制器产品支持EtherCAT, ProfiNET的趋势也越发明显。...
课时1:1.1 Industrial Communication 课时2:1.2 PRU Implement Industrial Communication 课时3:1.3 Industrial Slave Protocols 课时4:1.4 EtherCAT Master 课时5:1.5 TI Devices 课时6:1.6 TI Sitara Product Overview
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整个系统采用了 响应式(reactive) 设计,这意味着: 所有的功能都可以被分割成若干可替换、可重复使用的部件。 通过异步消息传递进行通信。 系统可以应对不同的工作负载。...
课时1:飞控软硬体系介绍1 课时2:飞控软硬体系介绍2 课时3:传感器特性 课时4:飞控硬件Bootloader介绍1 课时5:飞控硬件BootLoader介绍2 课时6:飞控硬件Bootloader介绍3 课时7:原生固件编译1 课时8:原生固件编译2 课时9:原生固件开发环境下载地址 课时10:源码框架 课时11:PIX编译脚本分析与调试手段 课时12:UORB消息订阅发布基础知识 课时13:UORB消息API接口详解 课时14:UORB消息订阅例程分析 课时15:UORB消息自定义实践操作 课时16:实践操作总结上 课时17:实践操作总结下 课时18:补充 课时19:MAVLINK协议解析 课时20:飞控端源码分析 课时21:自定义MAVLINK消息 课时22:自定义MAVLINK消息编写 课时23:实验观察与数据接收 课时24:PID理论理解及其C语言代码 课时25:PID实践操作微分项修改 课时26:PID实践操作比例项修改 课时27:PID实践操作积分项的修改 课时28:PID实践积分项修改及总结 课时29:调试完PID参数的效果 课时30:综合 课时31:APM固件和原生固件的几种下载方式
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【讲师介绍】: 龙学飞讲师:深圳市凡亿技术开发有限公司技术总监,凡亿技术pads、封装课程金牌讲师,有10年+高速PCB设计与EDA培训经验;具备丰富的高速高密度PCB设计实践和工程经验,擅长消费类电子...
课时1:PCB封装的组成元素有哪些 课时2:什么是PCB的阻焊 课时3:什么PCB钢网 课时4:什么是热焊盘和反焊盘 课时5:不同公司为什么制作的封装大小不一 课时6:PCB封装制作技术问答
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随着无线通信技术深入研究和应用发展,在相控阵、卫星通信、雷达、电子对抗、遥测等领域,射频和微波工程正师面临着越来越大的缺口,而无线工程师供不应求已经成为了通信行业面临的重要困境。...
课时1:详解微波收发机系统 课时2:射频收发机架构 课时3:滤波器、放大器、混频器、PLL等射频器的原理和设计思想 课时4:板级收发机的系统设计、器件仿真、原理图设计和微波PCB设计技术 课时5:项目案例分享
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因此,学习智能仪器的工作原理、掌握新技术和设计方法无疑是十分重要的。...
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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本课程针对华为HCNA认证考试知识点进行进解,课程为:数据通信的基本原理、IP地址的规划和设计、VRP基础操作等。...
课时1:1.1.1_企业网络架构介绍 课时2:1.2.1_传输介质简介 课时3:1.3.1_以太网帧结构 课时4:1.4.1_IP编址 课时5:1.5.1_ICMP协议 课时6:1.6.1_ARP协议 课时7:1.7.1_传输层协议 课时8:1.8.1_数据转发过程 课时9:2.1.1_VRP基础 课时10:2.2.1_命令行基础 课时11:2.3.1_文件系统基础 课时12:2.4.1_VRP系统管理 课时13:3.1.1_交换网络基础 课时14:3.2.1_STP原理与配置 课时15:3.3.1_RSTP原理与配置 课时16:4.1.1_IP路由基础 课时17:4.2.1_静态路由基础 课时18:4.3.1_距离矢量路由协议RIP 课时19:4.4.1_链路状态路由协议OSPF 课时20:5.1.1_DHCP原理与配置 课时21:5.2.1 FTP原理与配置 课时22:5.3.1_Telnet原理与配置 课时23:6.1.1_企业网络高级解决方案概述 课时24:6.2.1_链路聚合 课时25:6.3.1_VLAN原理和配置 课时26:6.4.1_GARP和GVRP 课时27:6.5.1_VLAN间路由 课时28:6.6.1_WLAN概述 课时29:7.1.1_HDLC和PPP原理与配置 课时30:7.2.1_帧中继原理与配置 课时31:7.3.1_PPPoE原理与配置 课时32:7.4.1_网络地址转换 课时33:7.5_企业无线解决方案 课时34:8.1.1_访问控制列表 课时35:8.2.1_AAA 课时36:8.3.1_IPsec_VPN原理与配置 课时37:8.4.1_GRE原理与配置 课时38:9.1.1_SNMP原理与配置 课时39:9.2.1_ESight简介 课时40:10.1.1_IPv6基础介绍 课时41:10.2.1_IPv6路由基础 课时42:10.3.1_DHCPv6原理与配置
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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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看似不经意的几个实验,按照我们的课程内容安排,大家会发现,做着做着,就把线性序列机的核心掌握了,就把状态机的设计和使用方法掌握了。...
课时1:科学的FPGA开发流程 课时2:Verilog基本逻辑设计与验证 课时3:例解可综合与不可综合语法 课时4:【问题解答】Verilog基本逻辑设计实验 课时5:前一天课程内容回顾 课时6:计数器驱动LED闪烁例子常见问题解析加modelsim实用技巧 课时7:可重用模块的设计和使用方法(参数化设计) 课时8:非等占空比信号产生方法 课时9:序列型脉冲信号产生方法 课时10:if else 写法和case写法在底层逻辑实现上的差异 课时11:线性序列机型设计方法解析 课时12:序列发送逻辑设计任务要点复盘加任务升级 课时13:序列发送逻辑设计重点内容分析及测试框架 课时14:序列循环发送控制逻辑状态机分析与HDL设计 课时15:UART串口协议接收及串口发送模块设计任务 课时16:串口发送实验重点疑问复盘 课时17:按键抖动现象介绍与解决方案分析 课时18:使用In-System-Sources-and Probe调试问题状态机 课时19:亚稳态问题原理与应对策略 课时20:仿真常用语法讲解1 课时21:串口接收设计要点和常见疑问解答 课时22:数据采集传输系统架构介绍 课时23:SPI接口的TLV5618型DAC应用原理 课时24:TLV5618型DAC驱动逻辑设计要点 课时25:基于SPI接口的ADC128S052器件接口与驱动设计分析 课时26:fifo存储器作用和结构模型 课时27:Quartus中fifo IP核介绍与仿真测试 课时28:ADC采集FIFO缓存UART发送系统任务说明 课时29:数据发送控制状态转移图绘制实操 课时30:数据发送控制状态机时序图绘制实操 课时31:FPGA设计中ROM使用和调试讲解 课时32:数据采集传输系统bug调试案例 课时33:SPI时序回顾 课时34:I2C协议基本原理 课时35:I2C SDA信号三态开漏模式的原理与实现 课时36:I2C控制器设计要点 课时37:IIC协议单字节传输状态机设计思路 课时38:I2C控制器顶层逻辑设计思路 课时39:疑难案例分析_I2C总线应答位SDA无法拉高 课时40:I2C系统调试过程中的易错易忽略点总结 课时41:串口读写I2C接口EEPROM存储器项目分析 课时42:I2C项目简要总结 课时43:摄像头SCCB协议与I2C协议对比理解 课时44:I2C控制器往SCCB协议的迁移 课时45:SCCB与I2C协议比对(补充强化讲解) 课时46:摄像头数据流DVP接口协议 课时47:I2C控制器摄像头初始化要点引导 课时48:摄像头寄存器初始化实验任务 课时49:摄像头DVP接口数据接收方法与实现 课时50:DVP接口逻辑编码演示和常见异常现象分析 课时51:VGA控制器实验常见问题解析 课时52:条件编译法设计多分辨率适配VGA控制器 课时53:使用我们的网站自助解决各种常见问题 课时54:RAW数据流转换到RGB888图像数据原理分析 课时55:使用移位寄存器实现一行数据寄存 课时56:存储带宽与RAW2RGB算法实现位置的关系 课时57:RAW数据流转RGB888图像重点强化补充讲解 课时58:RAW2RGB逻辑仿真和调试方法 课时59:图像采集显示系统项目知识点总结 课时60:以太网基本概念与MAC层协议介绍 课时61:MAC层数据传输接口MII_GMII_RGMII 课时62:以太网MAC层板级调试方法 课时63:以太网IP层协议详解 课时64:UDP协议详解 课时65:以太网传输项目总结 课时66:基于以太网的图像传输系统设计介绍和要点分析 课时67:摄像头数据捕获并插入行号时序方案 课时68:以太网传输图像项目总结 课时69:时序约束基本原理与方法 课时70:时序分析基本概念
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第5篇数据域测试,介绍数字系统的基本测试原理和方法,包括数字信号的产生、逻辑分析、可测性设计及数字系统测试的典型实例。...
课时1:电子测量原理01 课时2:电子测量原理02 课时3:电子测量原理03 课时4:电子测量原理04 课时5:电子测量原理05 课时6:电子测量原理06 课时7:电子测量原理07 课时8:电子测量原理08 课时9:电子测量原理09 课时10:电子测量原理10 课时11:电子测量原理11 课时12:电子测量原理12 课时13:电子测量原理13 课时14:电子测量原理14 课时15:电子测量原理15 课时16:电子测量原理16 课时17:电子测量原理17 课时18:电子测量原理19上 课时19:电子测量原理19下 课时20: 电子测量原理20 课时21:电子测量原理21 课时22:电子测量原理22 课时23:电子测量原理23 课时24:电子测量原理24 课时25:电子测量原理25 课时26:电子测量原理26 课时27:电子测量原理27 课时28:电子测量原理28 课时29:电子测量原理29 课时30:电子测量原理30 课时31:电子测量原理31 课时32:电子测量原理32 课时33:电子测量原理33 课时34: 电子测量原理34 课时35:电子测量原理35 课时36:电子测量原理36 课时37:电子测量原理37 课时38:电子测量原理38 课时39:电子测量原理39 课时40:电子测量原理40 课时41:电子测量原理41 课时42:电子测量原理42 课时43:电子测量原理43 课时44:电子测量原理44 课时45:电子测量原理45 课时46:电子测量原理46 课时47:电子测量原理47 课时48:电子测量原理48
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移动通信系统使通信专业的高年级学生熟悉移动通信系统的基本概念,掌握以GSM、IS-95为代表的数字移动通信系统的系统结构和信令过程,无线通信的基本原理,以及基本的组网设计方法,了解移动通信主要关键技术和新技术...
课时1:移动通信系统-01 课时2:移动通信系统-02 课时3:移动通信系统-03 课时4:移动通信系统-04 课时5:移动通信系统-05 课时6:移动通信系统-06 课时7:移动通信系统-07 课时8:移动通信系统-08 课时9:移动通信系统-09 课时10:移动通信系统-10 课时11:移动通信系统-11 课时12:移动通信系统-12 课时13:移动通信系统-13 课时14:移动通信系统-14 课时15:移动通信系统-15 课时16:移动通信系统-16 课时17:移动通信系统-17 课时18:移动通信系统-18 课时19:移动通信系统-19 课时20:移动通信系统-20 课时21:移动通信系统-21 课时22:移动通信系统-22 课时23:移动通信系统-23 课时24:移动通信系统-24 课时25:移动通信系统-25 课时26:移动通信系统-26 课时27:移动通信系统-27 课时28:移动通信系统-28 课时29:移动通信系统-29 课时30:移动通信系统-30 课时31:移动通信系统-31 课时32:移动通信系统-32 课时33:移动通信系统-33 课时34:移动通信系统-34 课时35:移动通信系统-35 课时36:移动通信系统-36 课时37:移动通信系统-37 课时38:移动通信系统-38 课时39:移动通信系统-39 课时40:移动通信系统-40
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他被认为是电力商业化的重要推动者之一,并因主持设计了现代交流电系统而最为人知。在迈克尔·法拉第发现的电磁场理论的基础上,特斯拉在电磁场领域有着多项革命性的发明。...
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第二章 嵌入式系统的设计方法学 主要内容:嵌入式系统的传统设计方法、软硬件协同设计、形式化方法、设计过程、实例分析。...
课时2:嵌入式系统概述 课时4:嵌入式系统设计方法(1) 课时5:嵌入式系统设计方法(2) 课时7:嵌入式处理器(1) 课时8:嵌入式处理器(2) 课时9:ARM处理器(1) 课时10:ARM处理器(2) 课时11:ARM处理器(3) 课时12:ARM处理器(4) 课时13:ARM式处理器(5) 课时14:ARM式处理器(6) 课时15:ARM式处理器(7) 课时16:ARM式处理器(8) 课时18:存储器及时序(1) 课时19:存储器及时序(2) 课时20:存储器接口(1) 课时21:存储器接口(2) 课时23:总线技术(1) 课时24:总线技术(2) 课时25:总线技术(3) 课时26:总线技术(4) 课时27:总线技术(5) 课时28:总线技术(6) 课时29:USB总线(1) 课时30:USB总线(2) 课时32:IO接口与实时编程(1) 课时33:IO接口与实时编程(2) 课时34:中断控制器与DMA控制器(1) 课时35:中断控制器与DMA控制器(2) 课时36:GPIO与定时器(1) 课时37:GPIO与定时器(2) 课时38:UART接口、部件查询编程(1) 课时39:UART接口、部件查询编程(2) 课时41:实时操作系统、典型的嵌入式操作系统及选择(1) 课时42:实时操作系统、典型的嵌入式操作系统及选择(2) 课时43:uCOS-II操作系统及uCLinux操作系统(1) 课时44:uCOS-II操作系统及uCLinux操作系统(2) 课时45:BSP设计、Bootloader设计(1) 课时46:BSP设计、Bootloader设计(2) 课时47:应用程序设计、嵌入式系统的开发模式(1) 课时48:应用程序设计、嵌入式系统的开发模式(2) 课时50:嵌入式系统可靠性、低功耗设计(1) 课时51:嵌入式系统可靠性、低功耗设计(2) 课时52:嵌入式系统分析与优化、高性能嵌入式计算(1) 课时53:嵌入式系统分析与优化、高性能嵌入式计算(2) 课时54:嵌入式系统专题报告环节
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Android系统工程师揭秘Android车载系统框架automotive...
课时1:Android系统工程师揭秘Android车载系统框架 课时2:汽车电子电气架构EEA发展史 课时3:AutoSar车控操作系统与车载操作系统 课时4:Automotive系统定制需求:中间件集成 课时5:Automotive系统中间件权限配置 课时6:车载行业Android从业人员职业方向分析 课时7:Automotive是什么,车载开发方向分析 课时8:车载应用开发与移动应用的区别 课时9:车载系统开发,Automotive系统定制实战 课时10:AutoSar车控操作系统与车载操作系统 课时11:Android开发在车载行业职业发展方向分析 课时12:面试题一:监听内存泄露的逻辑是怎样的? 课时13:面试题二:IdleHandler 你知道吗?它工作原理是什么? 课时14:面试题三:JVM 内存回收原理如何应用? 课时15:面试题四:LeakCanary监控内存泄漏的漏洞你知道吗? 课时16:进程的Binder 什么时候创建 课时17:Binder 通信的原理 课时18:Binder如何突破1M限制 课时19:Framework管理 (AMS,WMS,PMS,wifiService,BluetoothService)的技术方案 课时20:AMS&WMS 等服务如何使用Binder完成通信 课时21:车载域控制器与底层OS系统 课时22:FDBUS的-域名服务器- 课时23:FDBUS服务器的编译与部署 课时24:跨系统通信的设计 课时25:车载SOA架构跨域通信 课时26:车载域控制器与智能座舱底层OS 课时27:智能座舱域Android&QNX通信架构设计 课时28:通信服务中心部署与跨域通信 课时29:什么是SOA架构,为什么需要 课时30:车载SOA架构通信方案 课时31:NIO OS 系统的结构层次分析 课时32:NIO OS系统init进程分析 课时33:NIO OS系统Zygote进程源码 课时34:NIO OS守护进程机制分享 课时35:NIO OS Framework层系统service面试分享 课时36:NIO OS 自定义开机进程的权限限制 课时37:NIO OS 如何给车载系统添加空调服务的访问权限? 课时38:NIO OS Android系统权限控制流程 课时39:NIO OS Android应用与DAC机制的联系 课时40:NIO OS SEAndroid的MAC强制访问控制 课时41:安卓的未来在哪里? 课时42:Windows11 安装 VMware 再安装Ubuntu 课时43:给电脑直接安装Ubuntu 课时44:Ubuntu基础支持工作 课时45:AOSP12源码下载部署工作 课时46:AOSP12 车载编译工作 课时47:AOSP12 车载 模拟器烧入固件工作 课时48:AOSP12 修改车载Launcher 部署工作 课时49:车载Launcher源码分析工作 课时50:Volvo车载设备系统 课时51:自定义开机系统服务进程 课时52:DAC自主访问控制 课时53:Android App的用户分配 课时54:Android App权限与DAC的联系 课时55:开机服务DAC权限配置与DAC机制缺陷 课时56:SEAndroid安全上下文 课时57:SEAndroid的TE策略配置 课时58:开通权限后的服务演示 课时59:GraphicBuffer的概念 课时60:GraphicBuffer在图形显示系统中的作用 课时61:GraphicBuffer的属性结构 课时62:GraphicBuffer结构中handle到底是什么 课时63:GraphicBuffer的创建架构Alloca 课时64:GraphicBuffer的创建流程 课时65:硬件加速对App开发的意义 课时66:CPU与GPU结构差异 课时67:CPU、GPU数学运算效率比较 课时68:GPU对像素的处理能力 课时69:软件绘制和硬件绘制的源码讲解
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正点原子 领航者ZYNQ开发板视频教程...
课时1:ZYNQ简介(第一讲) 课时2:ZYNQ简介(第二讲) 课时3:领航者ZYNQ开发板资源介绍 课时4:工具篇_Vivado软件的使用 课时5:工具篇_Vivado软件的硬件调试:ILA的使用(第一讲) 课时6:工具篇_Vivado软件的硬件调试:ILA的使用(第二讲) 课时7:工具篇_Vivado Simulator仿真软件的使用 课时8:语法篇_Verilog简介 课时9:语法篇_Verilog基础语法 课时10:语法篇_程序框架 课时11:语法篇_高级知识点 课时12:语法篇_状态机 课时13:实战篇_LED闪烁实验(第一讲) 课时14:实战篇_LED闪烁实验(第二讲) 课时15:实战篇_按键控制LED实验 课时16:实战篇_按键控制蜂鸣器实验(第一讲) 课时17:实战篇_按键控制蜂鸣器实验(第二讲) 课时18:实战篇_呼吸灯实验 课时19:实战篇_时钟IP核(MMCM PLL)实验(第一讲) 课时20:实战篇_时钟IP核(MMCM PLL)实验(第二讲) 课时21:实战篇:RAM IP 核实验(第一讲:IP核介绍) 课时22:实战篇:RAM IP 核实验(第二讲:程序设计) 课时23:实战篇:RAM IP 核实验(第三讲:程序设计) 课时24:实战篇:FIFO IP 核实验(第一讲:IP核介绍) 课时25:实战篇:FIFO IP 核实验(第二讲:程序设计) 课时26:实战篇:FIFO IP 核实验(第三讲:程序设计) 课时27:实战篇_串口通信原理 课时28:实战篇_UART 串口通信实验(第一讲 ) 课时29:实战篇_UART 串口通信实验(第二讲) 课时30:实战篇_UART 串口通信实验(第三讲) 课时31:实战篇_UART 串口通信实验(第四讲) 课时32:实战篇:RS485通信实验(第一讲:RS485通信原理) 课时33:实战篇:RS485通信实验(第二讲:程序设计) 课时34:实战篇_RGB LCD彩条显示实验(RGB LCD简介) 课时35:实战篇_RGB LCD彩条显示实验(RGB LCD时序) 课时36:实战篇_RGB LCD彩条显示程序设计(第一讲) 课时37:实战篇_RGB LCD彩条显示程序设计(第二讲) 课时38:实战篇_RGB LCD彩条显示程序设计(第三讲) 课时39:实战篇_RGB LCD彩条显示程序设计(第四讲) 课时40:实战篇:LCD字符和图片显示实验(第一讲:显示原理) 课时41:实战篇:LCD字符和图片显示实验(第二讲:程序设计) 课时42:实战篇_HDMI简介(第一讲) 课时43:实战篇_HDMI简介(第二讲) 课时44:实战篇_HDMI简介(第三讲) 课时45:实战篇_HDMI彩条显示实验 程序设计(第一讲) 课时46:实战篇_HDMI彩条显示实验 程序设计(第二讲) 课时47:实战篇_HDMI彩条显示实验 程序设计(第三讲) 课时48:实战篇:HDMI方块移动显示实验 课时49:实战篇_EEPROM读写测试(第一讲:EEPROM简介) 课时50:实战篇_EEPROM读写测试(第二讲:IIC时序) 课时51:实战篇_EEPROM读写测试(第三讲:IIC时序) 课时52:实战篇_EEPROM读写测试(第四讲:程序设计) 课时53:实战篇_EEPROM读写测试(第五讲:程序设计) 课时54:实战篇_EEPROM读写测试(第六讲:程序设计) 课时55:实战篇_EEPROM读写测试(第七讲:程序设计) 课时56:实战篇_EEPROM读写测试(第八讲:程序设计) 课时57:实战篇:RTC时钟实验(第一讲:PCF8563简介) 课时58:实战篇:RTC时钟实验(第二讲:程序设计) 课时59:实战篇:RTC时钟实验(第三讲:程序设计) 课时60:实战篇:RTC时钟实验(第四讲:程序设计) 课时61:实战篇:频率计实验(第一讲:频率测量原理) 课时62:实战篇:频率计实验(第二讲:程序设计) 课时63:实战篇:高速ADDA实验(第一讲) 课时64:实战篇:高速ADDA实验(第二讲) 课时65:以太网简介 课时66:以太网PHY芯片简介-B50610 课时67:以太网PHY芯片简介-RTL8211FD 课时68:MDIO接口时序 课时69:MDIO接口读写测试实验_程序设计(第一讲) 课时70:MDIO接口读写测试实验_程序设计(第二讲) 课时71:MDIO接口读写测试实验_程序设计(第三讲) 课时72:MDIO接口读写测试实验_程序设计(第四讲) 课时73:实战篇:ARP协议简介 课时74:实战篇:以太网帧格式简介 课时75:实战篇:RGMII接口简介与时序 课时76:实战篇:Xilinx原语的使用(第一讲) 课时77:实战篇:Xilinx原语的使用(第二讲) 课时78:实战篇:Xilinx原语的使用(第三讲) 课时79:实战篇:以太网ARP测试实验_程序设计(第一讲) 课时80:实战篇:以太网ARP测试实验_程序设计(第二讲) 课时81:实战篇:以太网ARP测试实验_程序设计(第三讲) 课时82:实战篇:以太网ARP测试实验_程序设计(第四讲) 课时83:实战篇:以太网ARP测试实验_程序设计(第五讲) 课时84:实战篇:以太网ARP测试实验_程序设计(第六讲) 课时85:实战篇:以太网UDP通信协议(第一讲) 课时86:实战篇:以太网UDP通信协议(第二讲) 课时87:实战篇:以太网UDP测试实验_程序设计(第一讲) 课时88:实战篇:以太网UDP测试实验_程序设计(第二讲) 课时89:实战篇:以太网UDP测试实验_程序设计(第三讲) 课时90:实战篇:以太网UDP测试实验_程序设计(第四讲) 课时91:实战篇:以太网UDP测试实验_程序设计(第五讲)
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按键控制蜂鸣器实验 第13讲 触摸按键控制LED灯实验 第14讲 呼吸灯实验 第15讲 时钟IP核实验 第16讲 RAM IP 核实验 第17讲 FIFO IP 核实验 第18讲 UART串口通信...
课时2:ZYNQ简介(第一讲) 课时3:ZYNQ简介(第二讲) 课时5:ZYNQ核心板V2资源介绍 课时6:领航者V2开发板资源介绍 课时7:启明星V2开发板资源介绍 课时9:Vivado软件的安装 课时11:Vivado软件的使用(第一讲) 课时12:Vivado软件的使用(第二讲) 课时13:Vivado软件的使用(第三讲) 课时15:硬件调试简介 课时16:ILA的使用(第一讲) 课时17:ILA的使用(第二讲) 课时19:Vivado Simulator仿真软件的使用(第一讲) 课时20:Vivado Simulator仿真软件的使用(第二讲) 课时22:时序约束简介 课时23:实操:创建时序约束文件 课时25:ModelSim软件的安装pro 课时27:ModelSim软件介绍 课时28:ModelSim软件的使用手把手教写tb文件 课时29:Modelsim软件使用篇之手动仿真 课时31:LED灯闪烁实验 课时32:LED灯闪烁实验程序设计 课时33:LED灯闪烁实验仿真验证 课时34:LED灯闪烁实验下载验证 课时36:按键控制LED灯实验原理讲解 课时37:按键控制LED灯实验程序设计 课时38:按键控制LED灯实验Modelsim仿真 课时39:按键控制LED灯实验下载验证 课时41:按键控制蜂鸣器实验原理讲解 课时42:按键控制蜂鸣器实验程序设计 课时43:按键控制蜂鸣器实验程序设计 课时44:按键控制蜂鸣器实验下载验证 课时46:触摸按键控制LED灯实验原理讲解 课时47:触摸按键控制LED灯实验程序设计 课时49:呼吸灯实验PWM波讲解 课时50:呼吸灯实验程序设计 课时51:呼吸灯实验仿真及下板验证 课时53:时钟ip核实验ip核简介 课时54:时钟ip核实验ip核创建 课时56:RAM IP 核实验IP核介绍 课时57:RAM IP 核实验程序设计 课时58:RAM IP 核实验下载验证 课时60:FIFO IP 核实验IP核介绍 课时61:FIFO IP 核实验程序设计 课时62:FIFO IP 核实验程序设计 课时64:UART串口通信原理讲解 课时65:UART串口通信原理讲解 课时66:UART串口通信程序设计 课时67:UART串口通信程序设计 课时68:UART串口通信程序设计 课时69:UART串口通信程序设计 课时70:UART串口通信下载验证 课时72:RS485通信实验原理讲解 课时73:RS485通信实验下载验证 课时75:RGB LCD彩条显示实验原理讲解 课时76:RGB LCD彩条显示实验程序设计 课时77:RGB LCD彩条显示实验程序设计 课时79:LCD字符和图片显示实验显示原理 课时80:LCD字符和图片显示实验程序设计 课时82:HDMI彩条显示实验HDMI简介 课时83:HDMI彩条显示实验HDMI显示原理 课时84:HDMI彩条显示实验硬件设计 课时85:HDMI彩条显示实验程序设计 课时86:HDMI彩条显示实验程序设计 课时87:HDMI彩条显示实验程序设计 课时88:HDMI彩条显示实验下载验证 课时90:HDMI方块移动显示实验 课时92:EEPROM简介 课时93:IIC时序介绍(第一讲) 课时94:IIC时序介绍(第二讲) 课时95:EEPROM读写测试_程序设计(第一讲) 课时96:EEPROM读写测试_程序设计(第二讲) 课时97:EEPROM读写测试_程序设计(第三讲) 课时98:EEPROM读写测试_程序设计(第四讲) 课时99:EEPROM读写测试_程序设计(第五讲) 课时101:RTC时钟实验PCF8563简介 课时102:RTC时钟实验程序设计 课时103:RTC时钟实验下载验证 课时105:频率计实验频率测量原理 课时106:频率计实验程序设计 课时108:ADDA实验ADDA原理 课时109:ADDA实验程序设计 课时111: IO扩展板实验原理讲解 课时112:IO扩展板实验原理讲解 课时113:IO扩展板实验程序设计 课时114:IO扩展板实验程序设计 课时115:IO扩展板实验程序设计 课时117:以太网简介 课时118:以太网PHY芯片简介(第一讲) 课时119:以太网PHY芯片简介(第二讲) 课时120:MDIO接口时序 课时121:MDIO接口读写测试实验_程序设计(第一讲) 课时122:MDIO接口读写测试实验_程序设计(第二讲) 课时123:MDIO接口读写测试实验_程序设计(第三讲) 课时124:MDIO接口读写测试实验_程序设计(第四讲) 课时126:ARP协议简介 课时127:以太网帧格式简介 课时128:RGMII接口简介与时序 课时129:Xilinx原语的使用(第一讲) 课时130:Xilinx原语的使用(第二讲)
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GD32嵌入式开发入门-手打代码...
课时1:透彻理解嵌入式系统的概念 课时2:ARM发展历程 课时3:开发板介绍 课时4:搭建GD32F1开发环境详解 课时5:创建GD32F10x模板工程 课时6:由图灵机理解计算机原理 课时7:算术逻辑单元ALU与锁存器 课时8:冯诺依曼结构 课时9:哈佛结构 课时10:Cortex-M3架构简介 课时11:GD32F103对Cortex-M3的实现 课时12:初识GD32F103C8T6的GPIO 课时13:GPIO点灯 课时14:GPIO输出模式的内部原理 课时15:GD32库函数控制GPIO口输出代码详解 课时16:按键控制LED亮灭 课时17:GPIO口输入模式详解 课时18:机械按键的软件消抖代码演示 课时19:GPIO寄存器简介 课时20:理解嵌入式中断的一般概念 课时21:嵌套中断向量控制器NVIC 课时22:外部中断、事件控制器EXTI 课时23:中断式触摸按键需求分析与代码设计 课时24:中断式触摸按键的代码实现 课时25:可编程定时、计数器一般原理 课时26:Systick的原理与应用方法 课时27:Systick实现精准延时函数的代码实现 课时28:Systick中断方式实现流水灯 课时29:实时时钟RTC的工作原理 课时30:RTC代码案例(上)-需求与设计 课时31:GD32串口printf功能的代码演示 课时32:实时时钟RTC案例代码演示 课时33:看门狗原理 课时34:看门狗代码演示 课时35:GD32的定时器简介 课时36:GD32定时器输出PWM的原理 课时37:PWM信号实现呼吸灯代码案例 课时38:通信的基本概念 课时39:GD32的USART 课时40:GD32串口发送的代码实现 课时41:GD32串口中断接收数据帧 课时42:TTL_RS232_RS485 课时43:IIC通信原理 课时44:温度传感器LM74A工作原理 课时45:软件I2C访问LM75AD代码案例(上) 课时46:软件IIC访问LM75A——下 课时47:GD32F10x的硬件I2C原理 课时48:OLED屏显示原理简介 课时49:硬件I2C显示温度到OLED屏——上 课时50:硬件I2C显示温度到OLED屏——下 课时51:SPI通信原理详解 课时52:软件模拟SPI通信过程 课时53:W25QXX介绍 课时54:W25Q32驱动编码演示(上)程序设计 课时55:W25Q32驱动编码演示(下)编码与测试 课时56:GD32F10x的SPI硬件外设原理 课时57:硬件SPI驱动W25QXX 课时58:CAN通信原理 课时59:GD32F10x的CAN外设 课时60:GD32F10x的CAN自回环模式通信代码演示 课时61:理解ADC的原理 课时62:GD32的ADC外设概述 课时63:GD32的ADC案例编码演示 课时64:理解DMA 课时65:GD32F103的DMA实现原理 课时66:DMA案例之M2M 课时67:ADC配合DMA玩转摇杆 课时68:舵机工作原理 课时69:旋转编码器的工作原理详解 课时70:旋转编码器驱动代码演示 课时71:旋转编码器控制舵机编码演示 课时72:步进电机工作原理 课时73:达林顿管与步进电机驱动ULN2003 课时74:步进电机驱动案例编码演示
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