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前言 学习stm32 GPIO 的使用,设置某一GPIO引脚为输出功能,将对应引脚拉高或拉低输出,同时学会初步认识STM32最新的HAL库的使用, 用代码实现控制GPIO引脚输出产生周期出1s 占空比为50%的PWM波。 示例详解 基于硬件平台: STM32F10C8T6最小系统板, MCU 的型号是 STM32F103c8t6, 使用stm32cubemx 工具自动产生的配置工程,...[详细]
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专为万亿智能互联设备打造,现代云端到边缘基础设施的根基 提供业界一流的性能、安全性和可扩展性,从超大规模到边缘访问,支持下一代基础架构的各种计算需求 新闻摘要: • 专注于基础架构的全新产品路线图,采用领先的制程节点,实现每年30%的系统性能提升 • 拥有广泛的生态系统支持,可通过从微架构设计到硬件、软件、工具和服务的创新实现多样化的解决方案 • Arm Neoverse代表了基...[详细]
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控制模型:你控制一个人让他以PID控制的方式走110步后停下。 1、P 比例控制,就是让他走110步,他按照一定的步伐走到一百零几步(如108步)或100多步(如112步)就停了。 说明:P比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。 2、PI 积分控制,就是他按照一定的步伐走到112步然...[详细]
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据外媒报道称,突如其来的疫情可能会让苹果全包围头戴式耳继续延迟,不过这款产品已经基本做好了。 知情人士称,苹果目前至少在研发两款头戴式无线耳机,包括一款采用皮革类面料的高端版本,以及一款专注于健身的型号,后者使用轻质、带有小孔的透气材料。这款耳机的原型采用复古式外观设计,椭圆形的耳杯(ear cup)可以旋转,头带由纤细的金属臂连接。知情人士还称,金属臂位于耳杯的顶部,而不是侧面。 ...[详细]
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处理器如何控制一个智能产品 处理器如何控制一个智能产品呢?我们举个例子。比如人就是一个智能产品,这个智能产品主要是靠人的大脑来控制的。人的大脑就好比是一个CPU处理器,人脑来负责控制整个人四肢的行动、思想等,包括说话、笑、哭等情态动作。 处理器与人的大脑是同一个原理,处理器通过芯片的管脚来输入/输出,达到控制智能产品的目的。无论我们大脑如何复杂,在控制自己的四肢时,都是一步一步来的...[详细]
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昨日据 Gsmarena 报道,realme GT Neo3T 此前已经通过 NBTC(泰国国家广播和电信委员会)认证,型号为 RMX3371,该型号还出现在了 BIS 和 TKDN 网站上。目前该机型已经现身 Geekbench,单核跑分为 1003 分,多核跑分为 2607 分。 Geekbench 信息显示,该机型搭载骁龙 870 处理器,Adreno 650 GPU ,拥有 8G...[详细]
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网上关于MSP432的参考资料很少,我们要学习的最权威的资源只有TI提供的SDK。这是好处也是坏处,好处是我们学习的是TI一手资源,不再是拾人牙慧;坏处是英语能力要求较高。 闲话少说,我们先来看SDK的架构,其中docs和examples是我们着重需要了解的文件 在docs文件夹里driverlib最为重要,有最基本的API调用 在Example里,有详细的例程模...[详细]
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集微网消息 近来,据台媒报道称,全球芯片代工龙头台积电南科Fab14 P7厂区突然停电,这将导致高达3万片晶圆受到影响,致使台积电受到损失金额将达到10亿新台币(合约2.3亿元人民币),而该厂区主要生产汽车芯片,这将使得原本处于缺货中的汽车芯片市场供需紧张进一步加剧! 事实上,芯片紧张的并不只是汽车行业,智能手机行业同样如此,自2020年下半年以来,半导体芯片缺货已经成为电子产业的常态,且进入2...[详细]
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作者:Lina 智东西3月27日美国圣何塞报道,今天早上,英伟达GTC 2018年度大会的最重磅环节——创始人&CEO黄仁勋主题演讲——正式开始。智东西在圣何塞McEnery会议中心现场第一排来报道~ 每年的GTC大会上,这位被粉丝们爱称为“老黄”的黑色皮衣爱好者CEO都会带来一场重磅主题演讲,通常来说不仅会发布新型GPU与超算电脑,还会宣布一些AI/VR/自动驾驶等领域重磅合作。 不过...[详细]
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前言 通过分析s3c2410_ts/s3c2440_ts模块加载流程,分析linux驱动中的总线-设备-驱动模型以及输入子系统框架。 主要流程分析图示 s3c2440_ts 主要流程分析 系统初始化 MACHINE_START(SMDK2410, SMDK2410 ) MACHINE_START(SMDK2410, SMDK2410 ) /* @TODO: request a ne...[详细]
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Moxa发表EDS-E系列Gigabit以太网交换器,此系列交换器适用于大型的网络,能够涵盖极端环境的现场端应用。加上其Level 4的EMS防护,能够抵抗重度的冲击和震动;新的散热片设计则可降低交换器温度(5°C以上)。EDS-E系列拥有许多以使用者为中心的功能,可大幅提升网络的可管理性,其全新的硬体设计则将工业应用的交换器可靠性提升至前所未有的高水平。
Moxa工业级以太网络交换器产品经...[详细]
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内容摘要:嵌入式系统要求对异常及中断处理器能快速响应。文中分析了ARM体系结构下异常处理特点,提出一种基于ARM处理器的高效异常处理解决方案,以LPC3250硬件平台为基础,对该方案进行了设计与实现。测试结果表明,该方案的异常处理更为高效。 在航空航天、工业控制及医疗等领域中,嵌入式系统的安全性、可靠性以及高效性作用显著,而异常是系统在运行过程中的突发事件,异常处理是否高效将直接影响...[详细]
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自激反馈开关稳压电源基本原理如图所示。当加上输入电压时,电流经Rg流向开关管VTl的基极,使VTl导通,此时变压器副边的二极管反向偏置,无电流流过,于是VTl集电极电流和变压器绕组Np中流动的电流相等。由于是从零启动,因此基极电流不大就能使VTl导通。 ...[详细]
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1 不同的采样方法 采样方法分为两种,实时采样和等效时间采样,高级的示波器可以选择采样方法。MDO3000系列只有实时采样模式。 1.1 实时采样 当采样频率远大于信号最高频率成分范围时,示波器一次扫描可以呈现非常详细的波形,有足够多的点,这种模式就是实时采样。 实时采样要求示波器具有很高的采样率和存储深度,目前最高的实时采样频率高达33GHz,再往上的示波器就是等效时间采样了。 1...[详细]
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在现代汽车工业中,手动变速器(Manual Transmission,简称MT)作为传统的传动装置,依然以其可靠性、耐用性和驾驶乐趣受到众多驾驶者的青睐。手动变速器通过一系列精密设计的机械结构,实现了发动机动力到车轮的有效传递,并允许驾驶员根据驾驶需求灵活调整传动比,从而优化车辆的动力性能和燃油经济性。本文将深入探讨手动变速器的结构原理,揭示其背后的机械智慧。 一、手动变速器的结构与组成 手...[详细]