推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 10:33
Keil C51软件使用详解
第一节 Keil C51编译器的控制指令 C51编译器的控制指令分为三类:源文件控制类,目标文件控制类及列表控制类。 1. 源文件控制类 NOEXTEND:C51源文件不允许使用ANSI C扩展功能。 DEFINE(DF):定义预处理(在C51命令行)。 2. 目标文件(Object)控制类: COMPACT LARGE SMALL 选编译模式 DEBUG(DB) 包含调试信息,以供仿真器或dSCope51使用。 NOAMAKE(NOAM) 禁止AutoMake信息记录 NOREGPARMS 禁止用寄存器传递参数 OBJECTEXTEND(OE) Object文件包含附加变量类型信息 OPTIMIZE(OT) 指
[单片机]
用CCD摄像机获取高速运动目标的图像
摘要: 在超速抓拍系统中,如何用CCD摄像机获取高速运动目标的图像是决定方案论证及系统设计成败的关键。文中对电子快门速度和成像的关系及用普通摄像机捕捉高速运动目标可能产生的问题进行了分析并提出选用非标摄像象机时应考虑的几个主要方面。
关键词: CCD摄像机 物像关系 电子快门 逐行扫描 帧频率
1 引言
近几年,国家对基础建设的投资日益加大,公路建设更是水涨船高。现代化交通监理的需求越来越迫切。公安部已提出:科技强警,向科技要警力。超速抓拍系统正在这种形势下提出的。
超速抓拍系统实际上是一种智能化交通监理系
[电源管理]
STM32标准库及的Keil软件包下载
在安装好Keil开发工具后,还需要分别安装STM32相关的软件包及相关的函数库。 由于官网一般下载速度较慢,将常用及标准库上传在网盘上,可自行下载。 Keil软件包 链接:https://pan.baidu.com/s/1Uh1J0L9gZSIWKtDzocQWJA 提取码:gdcw STM32标准库 链接:https://pan.baidu.com/s/1NQXKnOTQAr0P3NMqrnI2Ww 提取码: zs99 STM32的软件包属于Keil相关,下载方法如下: 1. 打开链接:https://www.keil.com/dd2/Pack/ 2. 下拉找到所使用的STM32芯片的型号,点击右
[单片机]
量子激光雷达水下获取3D图像,有望用于安全和防御等领域
新激光雷达系统使用量子探测技术,可以在水下实时捕获3D图像。图片来源:物理学家组织网 英国科学家首次展示了一种新型激光雷达系统,其使用量子探测技术在水下获取3D图像。该系统拥有极高的灵敏度,即便在水下极低的光线条件下也能捕获详细信息,可用于检查水下风电场电缆和涡轮机等设备的水下结构,也可用于监测或勘测水下考古遗址,以及用于安全和防御等领域。相关研究论文刊发于4日出版的《光学快报》杂志。 在水下实时获取物体的3D图像极具挑战性,因为水中的任何粒子都会散射光并使图像失真。基于量子的单光子探测技术具有极高的穿透力,即使在弱光条件下也能工作。在最新研究中,研究人员设计了一个激光雷达系统,该系统使用绿色脉冲激光源来照亮目标场景。
[安防电子]
GCT半导体获取CEVA 低能耗蓝牙IP授权许可 用于LTE IoT 单芯片
CEVA,全球领先的智能和互联设备的信号处理IP授权许可厂商 (纳斯达克股票交易所代码:CEVA) 宣布,先进4G移动半导体解决方案的领先设计商和供应商GCT半导体公司已经获得CEVA的RivieraWaves 低能耗蓝牙 (BLE) IP授权许可,用于其面向物联网(IoT)的新解决方案GDM7243i LTE 单芯片中。GDM7243i将低能耗蓝牙BLE与GCT的先进LTE-M和NB-IoT蜂窝技术结合在一个高度集成的单芯片解决方案中,面向广泛的下一代物联网设备,包括跟踪、可穿戴设备、安保、农业、医疗保健、工业和消费应用。 GCT首席执行官John Schlaefer表示:“快速发展的IoT市场需要下一代高度集成的芯片解决方
[网络通信]
【C51自学笔记】闪烁灯+流水灯(四种方法) + 74HC573芯片+keil4软件仿真(debug)
AT89S52: P0:不含上拉电阻,需要外接 P1,P2,P3:内部含上拉电阻 左下方是个晶振 51单片机的复位是高电平复位(默认是高电平输出)-如何复位:赋予高电平脉冲 复位的接入方法 如何复位详解:RST含高电平脉冲 复位键断开:RST是低电平(接地) 复位键闭合:闭合回路上,RST获得高电平,计算V(rst) = 4.7 v 为高电平 搭建最小系统: 接入晶振 接入RST 接入上拉电阻并为上拉电阻提供VCC EA接入VCC(代表使用片内存储器) 接入0(代表使用片外存储器) 解释573芯片: OE上加-:低电平有效,高电平无效。 Z:高组态,既不是高,也不是低。接什么平是什么平,相当
[单片机]
获取较高的低压输出精度小技巧
输出电压在不断下降,而稳压要求却变得越来越高,对于设计者来说,适当的小技巧可以使任务不像其表面看起来那么难。即使必须要使用1%或更大的容差电阻来进行设计,我们仍然可以得到非常精确的输出电压。 图1显示了一款典型的电源调节电路。输出被分流降压,并与参考电压进行比较。差异被放大,并用于驱动调节环路。乍一看,您可能会认为这一方案仅限于两倍电阻容差精度。幸运的是,实际并非如此;精度还是输出电压与参考电压之比的强函数。 图1:输出精度是分压器比、基准精度和误差放大器补偿的函数。 三种不同的情况可以非常容易地说明这一比率。第一种情况是假设一点分压也没有,换句话就是说输出电压等于参考电压。很明显,这种情况下没有电阻分压误
[电源管理]
LTE定位业务系统及用户所在小区网络标识获取方法研究
摘要:
简要论述了LTE(长期演进)定位业务系统方面的内容,就LTE定位业务系统在网络架构、网元功能和2G及3G中的定位业务系统进行了比较,并就如何直接获取用户所在小区网络标识的问题进行了探讨。
1 引言
当前,移动通信系统蓬勃发展,相关的移动通信业务也不断涌现。其中定位业务即在移动通信网络中,借助定位系统计算出用户当前所在的位置,然后基于用户的位置信息提供对应的服务。本文将就LTE定位业务系统在网络架构、网元功能和2G及3G中的定位业务系统进行比较,并就在LTE定位业务系统中如何直接获取用户所在小区网络标识的问题进行探讨。
2 移动通信定位业务系统架构简述
2.1 2G与3
[网络通信]