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基于ATmega32和ATmega64的經(jīng)典設(shè)計(jì)匯總

  •   ATmega32和ATmega64是基于增強(qiáng)的AVR RISC結(jié)構(gòu)的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先進(jìn)的指令集以及單時(shí)鐘周期指令執(zhí)行時(shí)間,ATmega64 的數(shù)據(jù)吞吐率高達(dá)1 MIPS/MHz,從而可以緩減系統(tǒng)在功耗和處理速度之間的矛盾。本文介紹基于ATmega32和ATmega64的經(jīng)典設(shè)計(jì)方案,供大家參考。   基于ATmega32的漏電保護(hù)器智能化測(cè)試儀的設(shè)計(jì)   本文介紹的測(cè)試儀操作簡(jiǎn)單,解決了手動(dòng)測(cè)試方法存在的測(cè)量不準(zhǔn)確的問(wèn)題,達(dá)到了自動(dòng)測(cè)量的目的,可檢測(cè)在線與非在線運(yùn)行的漏電保護(hù)器
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高性能IMU需求帶動(dòng)MEMS市場(chǎng)強(qiáng)勁成長(zhǎng)

  •   根據(jù)市場(chǎng)研究公司Yole Developpement最新的調(diào)查報(bào)告顯示,過(guò)去幾年來(lái),高性能的陀螺儀與慣性測(cè)量單元(IMU)市場(chǎng)已經(jīng)逐漸發(fā)生變化了,預(yù)期全球市場(chǎng)將在短期內(nèi)看到更強(qiáng)勁的成長(zhǎng)。   該公司 MEMS 制造技術(shù)與市場(chǎng)分析師Claire Troadec指出,帶動(dòng)高階 IMU 市場(chǎng)成長(zhǎng)的因素有二:首先,盡管美國(guó)和歐洲的國(guó)防與航空市場(chǎng)越來(lái)越成熟并日趨保守,在中國(guó)、俄羅斯、巴西和中東地區(qū)陸續(xù)推出許多新計(jì)劃的驅(qū)動(dòng)下,可望帶來(lái)更高的市場(chǎng)需求。   其次,新興的低成本MEMS正加速 IMU 市場(chǎng)成長(zhǎng),并
  • 關(guān)鍵字: MEMS  ASIC   

博世與ST規(guī)劃發(fā)展MEMS市場(chǎng)重點(diǎn)

  •   全球微機(jī)電(Micro Electro Mechanical System;MEMS)前兩大廠博世(Robert Bosch)與意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics)于物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品線布局,博世將依整合性與功率規(guī)劃產(chǎn)品線,意法半導(dǎo)體則計(jì)劃整合性供 應(yīng)感測(cè)器與微控制器等產(chǎn)品,盡管兩家業(yè)者于物聯(lián)網(wǎng)MEMS產(chǎn)品規(guī)畫(huà)策略不同,然其皆將MEMS應(yīng)用自行動(dòng)通訊加速拓展至穿戴式裝置與物聯(lián)網(wǎng),顯示物聯(lián)網(wǎng)可 望成為MEMS產(chǎn)業(yè)繼行動(dòng)通訊之后的新成長(zhǎng)動(dòng)力。   物聯(lián)網(wǎng)以實(shí)現(xiàn)人、機(jī)器和系統(tǒng)間的智慧化連結(jié)為目標(biāo)
  • 關(guān)鍵字: 博世  ST  MEMS  

16個(gè)基于ATmega16的經(jīng)典設(shè)計(jì),包括電動(dòng)車、溫控系統(tǒng)、電子稱等

  •   ATmega16是基于增強(qiáng)的AVR RISC結(jié)構(gòu)的低功耗8 位CMOS微控制器。由于其先進(jìn)的指令集以及單時(shí)鐘周期指令執(zhí)行時(shí)間,ATmega16 的數(shù)據(jù)吞吐率高達(dá)1 MIPS/MHz,從而可以減緩系統(tǒng)在功耗和處理速度之間的矛盾。本文將基于ATmega16的經(jīng)典設(shè)計(jì)方案匯總,供大家參考。   采用ATMEGA16單片機(jī)設(shè)計(jì)的兩輪自平衡電動(dòng)車   本文采用AVR Atmega16芯片作為主控制芯片,設(shè)計(jì)制作了兩輪的自平衡電動(dòng)車。文中分析了測(cè)量角度和角速度傳感器的選擇,利用PID控制算法控制自平衡車的平衡
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低功耗Sensor Hub成標(biāo)配 穿戴裝置傳感功耗驟降

  •   穿戴式裝置續(xù)航力可望大幅提升。穿戴式裝置配備的感測(cè)功能不斷增加,促使晶片商加緊研發(fā)更省電的微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)感測(cè)器,并開(kāi)始提出低功耗感測(cè)器中樞(Sensor Hub)方案,以減輕主處理器工作負(fù)擔(dān),讓整體感測(cè)系統(tǒng)耗電量大幅下降。   穿戴式裝置感測(cè)系統(tǒng)功耗可望大幅降低。穿戴式裝置受限于體積,因此內(nèi)部電池蓄電量無(wú)法盡如人意,容易引發(fā)使用者體驗(yàn)不佳等問(wèn)題;因此,相關(guān)業(yè)者無(wú)不戮力精進(jìn)電源管理技術(shù),同時(shí)竭盡所能降低相關(guān)元件的耗電量,或是透過(guò)更有效的系統(tǒng)配置方式,降低主處理器的運(yùn)作負(fù)擔(dān),以滿足穿戴式裝置內(nèi)感
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汽車應(yīng)用提升CMOS影像傳感器市場(chǎng)成長(zhǎng)潛力

  •   根據(jù)市調(diào)公司Yole Developpement表示,隨著CMOS影像感測(cè)器在汽車應(yīng)用的快速攀升,提高了對(duì)于從智慧型手機(jī)崛起轉(zhuǎn)型而來(lái)的市場(chǎng)成長(zhǎng)率預(yù)期。從2014年至 2020年,全球 CMOS 影像感測(cè)器市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以10.6%的年復(fù)合成長(zhǎng)率(CAGR)成長(zhǎng),在2020年時(shí)達(dá)到162億美元的市場(chǎng)規(guī)模。        2013~2014年全球CMOS影像感測(cè)器生態(tài)系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式變化(來(lái)源:Yole Developpement)   這表示該市場(chǎng)在2014年約有88.5億的市場(chǎng)價(jià)值,并且
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物聯(lián)網(wǎng)高燒不退 企業(yè)蜂擁而至推出物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品

  • 功能強(qiáng)大而且使用方便的物聯(lián)網(wǎng)將給那些產(chǎn)品帶來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)?這里隱藏著巨量的財(cái)富,哪個(gè)廠商能夠視而不見(jiàn)?
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甭管物聯(lián)網(wǎng)落地沒(méi),傳感器的價(jià)格是降下來(lái)了

  •   據(jù)了解,物聯(lián)網(wǎng)是現(xiàn)存網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架中實(shí)體世界的網(wǎng)絡(luò),在它成長(zhǎng)中有一個(gè)變化:傳感器的成本在急速下跌。對(duì)物聯(lián)網(wǎng)來(lái)說(shuō),傳感器十分重要。比如一個(gè)恒溫器:沒(méi)有移動(dòng)、濕度和溫度傳感器,那么就沒(méi)有數(shù)據(jù)來(lái)供計(jì)算程序去迎合用戶行為。過(guò)去10年里,傳感器的成本在一些情況下暴跌了100倍。其中有一種暴跌的情況發(fā)生在近紅外光譜學(xué)領(lǐng)域。   傳感器作為現(xiàn)代科技的前沿技術(shù),被認(rèn)為是現(xiàn)代信息技術(shù)的三大支柱之一,也是國(guó)內(nèi)外公認(rèn)的最具有發(fā)展前途的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。然而,在傳感器迎來(lái)春天的時(shí)候,中國(guó)公眾看到的似乎仍然是國(guó)外半導(dǎo)體巨頭的盛宴。業(yè)內(nèi)人
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ADI公司值成立50周年之際擴(kuò)大對(duì)FIRST在青少年中弘揚(yáng)科技事業(yè)的支持

  •   Analog Devices, Inc. ,全球領(lǐng)先的高性能信號(hào)處理解決方案供應(yīng)商,為慶祝成立50周年,宣布擴(kuò)大對(duì)FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology)的支持。FIRST是一家非盈利組織,由發(fā)明家Dean Kamen創(chuàng)立,旨在激發(fā)青少年對(duì)科學(xué)技術(shù)的興趣并積極參與。 ADI公司自2004年開(kāi)始支持FIRST的事業(yè),方式包括:?jiǎn)T工自愿擔(dān)當(dāng)導(dǎo)師和裁判,捐贈(zèng)轉(zhuǎn)換器、傳感器和其它產(chǎn)品,贊助資金,以及支持FIRS
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無(wú)線光通訊應(yīng)用逐漸展露

  •   光學(xué)在半導(dǎo)體、電子、資通訊產(chǎn)業(yè)的運(yùn)用相當(dāng)廣泛,例如光電半導(dǎo)體的LED可做為燈號(hào)、照明;光電半導(dǎo)體的CCD、CMOS影像感測(cè)器可做數(shù)位相機(jī)、數(shù)位監(jiān)控,光機(jī)電微系統(tǒng)的DMD可做投影機(jī);光電晶體、耦合器用于自動(dòng)控制等。        或者是光儲(chǔ)存,如BD藍(lán)光光碟片;或者是光通訊,如FTTH光纖到府寬頻,而光通訊實(shí)際上又分成有線與無(wú)線,有線如光纖到府,即xPON的各種被動(dòng)式光學(xué)網(wǎng)路;或者是大企業(yè)的資訊機(jī)房、資料中心內(nèi)所用的儲(chǔ)存區(qū)域網(wǎng)路SAN;消費(fèi)性電子領(lǐng)域,如過(guò)去Sony MD用的光學(xué)S/
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CMOS電路中ESD保護(hù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)原理與要求

  •   ESD(靜電放電)是CMOS電路中最為嚴(yán)重的失效機(jī)理之一,嚴(yán)重的會(huì)造成電路自我燒毀。論述了CMOS集成電路ESD保護(hù)的必要性,研究了在CMOS電路中ESD保護(hù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)原理,分析了該結(jié)構(gòu)對(duì)版圖的相關(guān)要求,重點(diǎn)討論了在I/O電路中ESD保護(hù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)要求。   1 引言   靜電放電會(huì)給電子器件帶來(lái)破壞性的后果,它是造成集成電路失效的主要原因之一。隨著集成電路工藝不斷發(fā)展,CMOS電路的特征尺寸不斷縮小,管子的柵氧 厚度越來(lái)越薄,芯片的面積規(guī)模越來(lái)越大,MOS管能承受的電流和電壓也越來(lái)越小,而外圍的
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基于CPLD技術(shù)的CMOS圖像傳感器高速采集系統(tǒng)

  •   在當(dāng)前圖像傳感器市場(chǎng),CMOS傳感器以其低廉的價(jià)格得到越來(lái)越多消費(fèi)者的青睞。在目前的應(yīng)用中,多數(shù)采用軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)的讀取,但是這樣無(wú)疑會(huì)浪費(fèi)指令周期,并且對(duì)于高速器件,采用軟件讀取在程序設(shè)計(jì)上、在時(shí)間配合上有一定的難度。因此,為了采集數(shù)據(jù)量大的圖像信號(hào),本文設(shè)計(jì)一個(gè)以CPLD為核心的圖像采集系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)OV7110CMOS圖像傳感器的高速讀取,其讀取速率可達(dá)8 Mb/s。   1、硬件電路方案   圖1為基于CPLD的OV7110CMOS圖像傳感器的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)原理框圖,他主要由2個(gè)部分組成:
  • 關(guān)鍵字: CPLD  CMOS  OV7110  

ARM9平臺(tái)下的CMOS圖像傳感器數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

  •   引言   但是,目前市場(chǎng)上的大部分基于CMOS圖像傳感器的圖像采集系統(tǒng)都是采用DSP與圖像傳感器相連,由DSP來(lái)控制圖像傳感器,然后由DSP采集到圖像后再通過(guò)USB接口將圖像數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇C機(jī)進(jìn)行后續(xù)的處理。這樣的圖像采集系統(tǒng)成本較高,功耗大,而且體積上也有一定的限制,并不適合一些簡(jiǎn)單的應(yīng)用。   本文設(shè)計(jì)了一種基于S3C2410的CMOS圖像傳感器數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)成本更為低廉、結(jié)構(gòu)更為簡(jiǎn)單、設(shè)計(jì)更為新穎。   1 CMOS圖像傳感器結(jié)構(gòu)性能及工作原理   該系統(tǒng)選用OmniVision公司
  • 關(guān)鍵字: ARM9  CMOS  

一種新型CMOS圖像傳感器的設(shè)計(jì)

  •   金屬氧化物半導(dǎo)體元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,CMOS)圖像傳感器和電荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)攝像器件在20年前幾乎是同時(shí)起步的。CCD是應(yīng)用在攝影攝像方面的高端技術(shù)元件,CMOS則應(yīng)用于較低影像品質(zhì)的產(chǎn)品中。由于CCD器件有光照靈敏度高、噪音低、像素小等優(yōu)點(diǎn),所以在過(guò)去15年里它一直主宰著圖像傳感器市場(chǎng)。與之相反,CMOS圖像傳感器過(guò)去存在著像素大,信噪比小,分辨率低這些缺點(diǎn),一直無(wú)法和CCD技術(shù)抗衡。但
  • 關(guān)鍵字: CMOS  圖像傳感器  

基于CMOS圖像傳感器的計(jì)花器設(shè)計(jì)

  •   0 前言   織物上的疵點(diǎn)主要是由纖維上的花結(jié)引起的,計(jì)花器是紡織業(yè)中的一種常用設(shè)備,主要用于統(tǒng)計(jì)(或清除)紡錠上的花結(jié),是確定纖維質(zhì)量等級(jí)的主要依據(jù)。目前國(guó)產(chǎn)計(jì)花器主要有電容式和光電式兩種,精度較低,對(duì)高支纖維的處理較困難。本文提出利用CMOS圖像傳感器,進(jìn)行纖維花結(jié)的感知,其精度可達(dá)0.02mm,完全可以滿足當(dāng)前高支纖維的生產(chǎn)需要。   1 ME1010簡(jiǎn)介   ME1010是一個(gè)使用方便的綜合圖像傳感器,由Microne公司采用專利結(jié)構(gòu)開(kāi)發(fā),旨在使其更便于與計(jì)算機(jī)產(chǎn)品構(gòu)成一個(gè)整體。不同于傳
  • 關(guān)鍵字: CMOS  圖像傳感器  ME1010  
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