首先對比分析在執(zhí)行大規(guī)模數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移時,傳統(tǒng)805l單片機(jī)和進(jìn)行DPTR擴(kuò)展后的805l單片機(jī)在數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移執(zhí)行效率上的差別。通過詳細(xì)分析DPTR操作所涉及的因素,具體實現(xiàn)對DPTR的擴(kuò)展,并進(jìn)行實際仿真測試。
本文介紹了EDA技術(shù)的主要特點和功能,并對將EDA技術(shù)引入到數(shù)字電路設(shè)計的工作方案進(jìn)行了探討。
研制的超聲相控陣實驗系統(tǒng)采用數(shù)字方式控制各陣元的超聲發(fā)射延時,能夠得到很高的精度和穩(wěn)定性。闡明該系統(tǒng)各陣元間的發(fā)射同步這一重要環(huán)節(jié)的實現(xiàn)方法。
在實際組裝原型電路之前,利用電路仿真程序?qū)δM電路進(jìn)行預(yù)設(shè)計和測試是工程師們一貫的做法。
介紹在集成開發(fā)環(huán)境中,通過OIL語言配置OSEK實時操作系統(tǒng)廈應(yīng)用程序的過程,包括使用圖形化的用戶界面進(jìn)行讀取、編輯、保存OIL文件以及自動生成代碼等功能的實現(xiàn);利用XML技術(shù)和OIL語言解析器保證了OIL文件的可移植性、可擴(kuò)展性和可重用性。
動態(tài)電壓調(diào)節(jié)被看作是降低處理器能耗的關(guān)鍵技術(shù),介紹實時系統(tǒng)和動態(tài)電壓調(diào)節(jié)的基本概念,并在CMOS器件功耗理論和實時系統(tǒng)下任務(wù)調(diào)度理論的基礎(chǔ)上,提出基于混合任務(wù)集的減慢因子DVS算法。
本文根據(jù)設(shè)計要求,以TI公司的TMS320F2812芯片為核心設(shè)計了一個高集成控制器。文中詳細(xì)論述了系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計。
本文闡述了卷積碼編解碼器的基本工作原理,在MAX+PLUS2軟件平臺上,給出了利用復(fù)雜可編程邏輯器件設(shè)計的(2,1,6)卷積碼編解碼器電路,并進(jìn)行了編譯和波形仿真。
通過使傳統(tǒng)開關(guān)電源MOSFET驅(qū)動器輸出無效的關(guān)斷輸入翻轉(zhuǎn),脈寬調(diào)制(PWM)技術(shù)可被用來控制電源的工作時間,即緩慢地從0%到100%增加電源的工作時間(圖1)。該方法允許靈活的“軟啟動”,以避免開關(guān)電源啟動時通常出現(xiàn)的大浪涌電流。
本設(shè)計進(jìn)行了電子節(jié)氣門控制系統(tǒng)的電控單元開發(fā)、傳感器信號處理電路及執(zhí)行器功率驅(qū)動電路的硬件電路設(shè)計,并進(jìn)行了PID控制試驗。