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工程师在开发一个电路系统,往往会需要用到中央处理器,比如单片机、FPGA、或者DSP等等;当然一些简单的纯硬件电路项目方案例外,如充电器、热水壶等等。 作为单片机研发设计的项目,它的最小电路工作系统包含电源电路、复位电路、时钟频率电路;其中电源电路与复位电路,相信工程师都非常容易理解与设计。然而时钟频率电路,由于不同的开发项目功能需求不一样,设计的方案选择也不尽相同,很难得到有效的统一设计。 比如: A项目对研发成本要求较严格,功能较简单; B项目电路系统需要与外界电路系统完成串口通信,通信数
工程师在开发一个电路系统,往往会需要用到中央处理器,比如单片机、FPGA、或者DSP等等;当然一些简单的纯硬件电路项目方案例外,如充电器、热水壶等等。 作为单片机研发设计的项目,它的最小电路工作系统包含电源电路、复位电路、时钟频率电路;其中电源电路与复位电路,相信工程师都非常容易理解与设计。然而时钟频率电路,由于不同的开发项目功能需求不一样,设计的方案选择也不尽相同,很难得到有效的统一设计。 比如: A项目对研发成本要求较严格,功能较简单; B项目电路系统需要与外界电路系统完成串口通信,通信数
在传感器使用中,我们常常需要对传感器数据进行各种整理,让应用获得更好的效果,华强电子交易网以下介绍几种常用的简单处理方法: 1.加权平滑:平滑和均衡传感器数据,减小偶然数据突变的影响; 2.抽取突变:去除静态和缓慢变化的数据背景,强调瞬间变化; 3.简单移动平均线:保留数据流最近的K个数据,取平均值; 加权平滑,使用算法如下: (新值) = (旧值)*(1 - a) + X * a其中a为设置的权值,X为最新数据,程序实现如下: float ALPHA = 0.1f; public void
MCU单片机的安全级别正在逐步提高,一些公司甚至发行了安全性主控。这是一个很糟糕的现象,解释嵌入式领域的信息安全性和程序安全性越来越受大家的重视。然而,对于许多特定行业,如消费者电子产品、高成本通信模块、电源控制模块等,由于成本压力和更换速度问题,不也许采用更安全性的主控MCU,而很大一部分产品甚至还在采用51单片机。 大家也许都明白,破译51单片机是一件非常容易的事情,但是为什么难,如何破译,也许很多人都不明确。在这里我融合了网上一些前辈编纂的资料和我自己的经验来破解MCU。一个直观的技术分
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