FM1702SL射频芯片对外接口为SPI总线方式,对FM1702的操作实际上就是通过SPI总线 对FM1702SL内部的相关寄存器进行读写操作,从而实现射频读/写卡功能。本驱动程序基于FM2306A编写(兼容PIC指令集的其他MCU也同样试用),通过IO口软件模拟SPI总线时序.
上传时间: 2016-01-05
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接口技术简介,涉及到传输速率匹配,时序匹配,文件格式 和文件类型匹配等
上传时间: 2013-12-20
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CH452的2线接口,不含按键中断为2个I/O引脚,含按键中断为3个I/O,兼容I2C/IIC时序 对于频率低于24MHz的MCS51,为了节约传输时间,可以适当减少SCL/SDA之间的延时
上传时间: 2016-08-27
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使用的同步串行三线SPI 接口,可以方便的连接采用SPI 通信协议的外围或另一片AVR 单片机,实现在 短距离内的高速同步通信。ATmega128 的SPI 采用硬件方式实现面向字节的全双工3 线同步通信,支持主 机、从机和2 种不同极性的SPI 时序,通信速率有7 种选择,主机方式的最高速率为1/2 系统时钟,从机方式 最高速率为1/4 系统时钟。
上传时间: 2014-11-26
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USB接口数字示波器,运用AN2131QC芯片,在全速环境下,进行控制,EPM7064产生系统所需各种时序的控制信号。包括固件程序以及WIN32程序
上传时间: 2017-05-07
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S3C44B0_IIC程序开发详解,主要说明如何利用IIC编写接口程序,有详细的时序
上传时间: 2017-05-13
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讨论如何利用软件控制 !"#$## &$ ’# 液晶显示模块时序(采用 )*+ 语言编程(驱动 液晶模块实现并行传输方式的字符#汉字以及图形显示$具体阐述了 !"#$## !$ ’# 液晶显示 模块与单片机 ,-./0*1 的并行接口电路和软件编程方法$ 关键词"!"#$## &$ ’# 液晶显示模块 0-2/1$ 控制器 ,-./0*1 单片机 )*+ 编程
上传时间: 2013-12-17
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根据TLC7524输出控制时序,利用接口电路图,通过改变输出数据,设计一个正弦波发生器。TLC7524是8位的D/A转换器,转换周期为 ,所以锯齿波型数据有256个点构成,每个点的数据长度为8位。.FPGA的系统时钟为 ,通过对其进行5分频处理,得到频率为 的正弦波
上传时间: 2013-12-28
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微机原理与接口知识点总结: 1.绪论:计算机系统组成;冯诺依曼体系结构;进制之间的转换;数的原码、反码、补码表示;补码加减法运算;溢出判断 2.通用计算机工作原理:指令格式;存储器模型;程序如何自动执行 3.CPU工作原理:CPU的基本构成(运算器、控制器、寄存器),各个部分的功能;CPU的工作原理;CPU的具体实例8086内部结构;8086的地址构成(逻辑地址与物理地址关系);8086存储器分段概念;8086存储器组织(存储顺序);8086的外部引脚;8086处理器的基本时序。
标签: 接口资料1
上传时间: 2016-01-03
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随着手机摄像头和数码相机性能的提升,增加摄像头设备到平台处理器之间的传输带宽变越来越有必要,传统的DVP接口已经不能适应现在的科技发展。在这样的大形势下MIPI联盟应运而生,它制定了一个通用的标准来规范高性能移动终端的接口,而它的子协议MIPI CSI-2则完美的解决了摄像头设备与平台处理器之间高速通信的难题,提供了一种标准化、强大、可靠、低功耗的传输方式。MPI CSI-2接口采用差分信号线,确保了高速数据在传输时不易受到外界的干扰,而其采用的ECC编码和CRC编码则从一定程度上减少了个别错误数据对于整体数据的影响,又由于自身处于MIPI大家族协议之中,它自身也很容易兼容应用MIPI家族协议的其他设备。本文详细的介绍了MIPI CSI-2协议数字部分RTL的实现,模拟部分的实现,以及后续的测试分析。在设计中RTL的设计、纠错以及模块的时序分析在Linux平台上进行。而模拟部分的实现以及整体的动态测试在FPGA平台上进行。通过这样的分工可以更全面的发挥两个平台的长处,更具体的来说,在Linux阶段的设计时充分的利用了modelsim与verdi配合的优势,从而更好的设计代码、分析代码和测试代码。而在综合时又利用Design Compile与Prime time充分的对设计做了资源分析和时序分析,保证了设计的质量。而在FPGA阶段设计时,充分的利用了FPGA灵活而且可以动态测试的优势来验证模块的正确性,此外在FPGA上还可以使用商用接收端来接收最后产生的MIPI数据,这样的验证方法更权威也更有说服力。在设计方法上,在数字部分的RTL设计中充分的应用了模块化的思想,不仅实现了协议的要求,而且灵活的适应了MIPI CSI-2协议在实际应用时的一些变通的需求。而在模拟部分的物理层设计中则大胆的做了尝试和创新,成功的在没有先例参照的情况下自主设计了FPGA下的物理层部分,并且最后成功的被商用接收端验证。总的来说在整个设计过程中遇到了阻碍和很多难题,但是经过不懈的努力最终克服了技术上的种种困难,最终也获得了阶段性的成果和自身的技术提高。
上传时间: 2022-05-30
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