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1、RVDS4.0的安装与破解 参看http://blog.csdn.net/cp1300/article/details/7772645这位大神的帖子吧,写的很详细。 2、JLINK驱动的安装 这里安装JLINK_V4.10的驱动。 本人曾经安装V4.22的版本,结果调试的时候程序一直跑飞,郁闷了N久,在“ 代码松鼠 ”的提醒下,更换为4.10版本的驱动,终于能够正常调试了。驱动下...[详细]
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1. 概述 目前嵌入式系统发展非常迅速,各类基于 ARM 处理器的应用开发更是如火如荼,这主要是由于嵌入式系统的高性价比和较短的开发周期短,并且可以实现于多种多样的应用系统中。本文介绍了基于三星公司的 ARM9 嵌入式芯片 S3C2410 构建的测量监控系统,以该 ARM 芯片为主 CPU,实现了交流、直流电压、电流的测量,本地及附近温度的测量以及光敏度的测量,将测量的结果存储于本地 MIB 数...[详细]
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如今,在嵌入式处理器芯片中,以ARM7为核心的处理器是应用较多的一种。它具有多种工作模式,并且支持两种不同的指令集(标准32位ARM指令集和16位Thumb指令集)。μC/OSII是专为嵌入式应用设计的抢占式、多任务实时操作系统,可用于各类8位、16位和32位单片机或DSP。μC/OSII向ARM7移植具有得天独厚的优点,因此,“μC/OSII+ARM7”成为广泛应用的一款平台。 不管是哪种...[详细]
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电子元器件产业链在2018年经历了多次原材料缺货、物料供不应求涨价到供过于求跌价。内存市场也未能幸免,内存芯片厂商三星、SK hynix、美光、TOSHIBA、英特尔等争相在创新技术上展开激烈竞争,更是在投资、建厂、扩产等方面拉开战局。由于去年厂商扎堆布局投资扩产,导致产能过剩,造成存储市场供过于求,导致了消费类存储产品跌幅过半,影响了企业利润…… 2018是不平静的一年。这一年里,电...[详细]
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首先取决于您需要测试的信号类型及您希望的测试准确度。 最重要的因素是对上升时间和幅值测量的准确度要求。 对串行信号而言,数据比特率和上升时间是最重要的两个因素. 有一个非常好的评估准则是: 示波器的带宽 1.8 X 信号比特率. 在这个准则下,如果被测信号的上升时间 20%UI,那么1.8关系的带宽能捕获信号能量的99.9%。 对于时钟、快沿信号而言,当实际信号的上升时间大于示波器的...[详细]
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在P1^0口输出方波。 废话不多说,直接上代码。 #include reg52.h sbit FB = P1^0; void Init_ET_0()//定时器初始化函数 { TMOD = 0x01;//启用定时器 0 ,工作模式为 模式1 。 EA = 1;//开总中断 ET0 = 1;//开定时器开关 TR0 = 1;//启动定时器 TH0 = ...[详细]
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导读 视觉传感器体积小重量轻、价格相对低廉,同时能够提供丰富的信息供定位、感知等算法模块使用,因此在机器人和自动驾驶系统中的得到了广泛应用。作为视觉定位系统的重要组成部分,基于视觉传感器的同时定位和建图算法(SLAM)应用广泛,在学术界和工业界都得到了很多关注。具体来说,在自动驾驶系统中,视觉SLAM可以在地图不可靠、GPS不稳定情况下(例如城区辅助驾驶)提供可靠的位姿估计和周围环境信息。同时,...[详细]
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信号谱密度对频率的函数变化 在物理学中,信号通常是波的形式表示,例如电磁波、随机振动或者声波。当波的功率频谱密度乘以一个适当的系数后将得到每单位频率波携带的功率,这被称为信号的功率谱密度(power spectral density, PSD);不要和 spectral power distribution(SPD)混淆。 功率谱 密度的单位通常用每赫兹的瓦特数(W/Hz)表示,...[详细]
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本周特斯拉的Autonomy Day上,埃隆·马斯克再次 “语出惊人”,首先他吐槽了目前广为自动驾驶公司采用的激光雷达等技术,同时承诺明年将有100万辆特斯拉无人驾驶汽车驶上街道。这些大胆的言论显然是在挑衅某些自动驾驶专家和行业的领导公司。 本周五,Velodyne总裁Marta Hall公开发表了相关言论为自己公司的激光雷达产品辩护。她承认特斯拉在电动车设计方面的成就,但她也认为马斯克“无需驾...[详细]
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问题: 什么是射频衰减器?如何为我的应用选择合适的RF衰减器? 答案: 衰减器是一种控制元件,主要功能是降低通过衰减器的信号强度。这种元件一般用于平衡信号链中的信号电平、扩展系统的动态范围、提供阻抗匹配,以及在终端应用设计中实施多种校准技术。 简介 本文延续之前一系列短文,面向非射频工程师讲解射频技术。ADI将在文中探讨IC衰减器,并针对其类型、配置和规格提出一些见解...[详细]
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由 Google Brain与Verily Life Sciences打造,用来提高基因组测序准确性的工具 DeepVariant ,现在可以透过 Google 云端平台( Google Cloud Platform;GCP)取得, 为 DeepVariant 的普及应用目标奠定基础。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 据Healthcare IT News报导,开发团...[详细]
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根据 “ 中国半导体 和设备”的年度报告,可见中国本土的大规模投资已经可以看到成效,因为中国制造的自给比例在提高,从2015年的27.0%提高到2016年的29.1%。对于中国本土而言,集成电路的发展受到技术、经济、政治的综合影响。 2016年中国生产了1303亿个IC,而2015年是1132亿,2014年是1020亿。2016年,中国进口的IC数量为3177亿,而 2015年是3050亿,...[详细]
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苹果已经发布了新的 M1 芯片,并正式开始了从 Intel 到 Apple Silicon 的过渡,这似乎对三星电子也有所帮助。 根据 BusinessKorea 的报告,三星电子很有可能成为 M1 芯片的制造商。如果报道属实,那么三星将在大约五年后为苹果生产芯片。 目前,M1 芯片由台积电(TSMC)制造。但是如果该公司很难满足订单的需求,苹果可能会将部分订单转移给三星。 值得注意...[详细]
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存储技术飞速发展,存储成本越来越低,但是我们买到的U盘,硬盘容量却仍然总是会比标称值少很多,是厂商为了节约成本还是有其他苦衷?今天,就让我们从芯片角度,了解一下存储设备实际容量总是小于标称值更深层次的原因。 随着存储技术的飞速发展,存储芯片的存储密度和存储速度都得到了很大的提升,而存储芯片的成本却在不断降低,还记得几年前买个8G的U盘需要60块大洋,而现在仅需要20多块钱,手机也从几年前的4G机身...[详细]
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几十年来, 硅(Si)一直是半导体行业的主要材料——从微处理器到分立功率器件,无处不在 。然而,随着汽车和可再生能源等领域对现代电力需求应用的发展,硅的局限性变得越来越明显。 随着行业不断探索解决方案,宽禁带(WBG)材料,包括碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN),被视为解决之道。禁带宽度描述了价带顶部和导带底部之间的能量差。硅的禁带宽度相对较窄,为1.1电子伏特(eV),而SiC和GaN的禁...[详细]