- EMCCD ( E lectr on Mult iply ing Charg e Co upledDevice) 是新一代高質量微光成像器件。與傳統(tǒng)CCD( Charg e Coupled Device) 相比, 它采用了片上電子增益技術, 利用片上增益寄存器使圖像信息在電子轉移
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驅動 電路 設計 方法 時序 CCD97 EM CCD 圖像 傳感器
- TMS320F2812慢速外設接口的時序控制,TMS320F2812通常能夠實現與常用外圍芯片的時序匹配,如RAM、D/A等;但是,當遇到讀、寫周期十分緩慢的輸入/輸出設備,如液晶顯示模塊、打印機、鍵盤時,就需要設計相應的外部硬件等待電路。本文對定點DSP芯片的外部接
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時序 控制 接口 外設 慢速 TMS320F2812
- 摘要:闡述了TFT-LCD的顯示原理、系統(tǒng)結構和時序控制器TCON的設計方案。該模塊設計主要為減少中、小尺寸TFT-LCD時序控制器的芯片管腳數,提高通用性,與一般TCON只能驅動2~3種分辨率的面板相比較,該設計支持8種顯示
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設計 研究 TCON 控制器 時序
- 摘要:在以SD卡為圖像存儲器件的圖像協(xié)處理器中,基帶芯片和SD卡控制器在速度上的差異經常會導致數據傳輸錯誤。為解決此問題,設計了一種可適應多種時序情況的DMA控制器。該DMA控制器的狀態(tài)機,一方面對基帶芯片和SD
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控制器 設計 DMA 情況 多種 時序 適應
- 時序關聯(lián)/質理檢驗方針助縮短開發(fā)周期,在工程的世界里,決定往往源自于深層分析。簡單的決定可能需要幾天、幾周、甚至幾個月的縝密研究。不信問下你的工程師朋友,聽聽他(她)在決定買哪臺攝像機或筆記本電腦上花了多少時間,很可能他(她)花在研究產品規(guī)格
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開發(fā) 周期 縮短 方針 關聯(lián) 檢驗 時序
- 在您決定哪種轉換器最為適合于您的應用時,您可能會首先想到速度、精確度以及未來系統(tǒng)的可重復性。好吧,這都沒問題,但請不要局限于這些顯而易見的東西。一封來自 Harvey Wiggins 的電子郵件談及了讓一組 Delta;-
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時序 精確度
- 本文分析了IL-E2型TDI-CCD 芯片的工作過程和對驅動信號的要求,在此基礎上設計出合理的時序電路, 為了滿足在實際工作中像移速度異速匹配的要求,在時序電路的設計中時序發(fā)生部分是可調的。這種設計方案簡單、可靠、實用。
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FPGA CCD 相機 時序
- FPGA設計中的時序管理, 當FPGA設計面臨高級接口的設計問題時,該采取什么辦法來解決呢?美國EMA公司的TimingDesigner軟件可以簡化這些設計問題,并提供對幾乎所有接口的預先精確控制。下問文將向你娓娓道來?! ∫?、摘要 從簡單SRAM接
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管理 時序 設計 FPGA
- LT156是時序控制專用集成電路,它內部含有兩個功能不同的獨立部分,即計數,時序譯碼輸出和低頻振蕩器.計數,譯碼部分能按時鐘脈沖順序依次驅動四組外電路.低頻振蕩器則帶有使能
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應用 電路圖 電路 控制 時序 LT156
- FPGA時序收斂,您編寫的代碼是不是雖然在仿真器中表現正常,但是在現場卻斷斷續(xù)續(xù)出錯?要不然就是有可能在您使用更高版本的工具鏈進行編譯時,它開始出錯。您檢查自己的測試平臺,并確認測試已經做到 100% 的完全覆蓋,而且所有測試
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收斂 時序 FPGA
- SOC時序分析中的跳變點, 跳變點是所有重要時序分析工具中的一個重要概念。跳變點被時序分析工具用來計算設計節(jié)點上的時延與過渡值。跳變點的有些不同含義可能會被時序分析工程師忽略。而這在SOC設計后期,也就是要對時序簽字時可能會導致問
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分析 時序 SOC
- 一般來說,LCD 模塊的控制都是通過 MCU 對 LCD 模塊的內部寄存器、顯存進行操作來最終完成的;在此我們設計了三個基本的時序控制程序,分別是: 寫寄存器函數(LCD_RegWrite) 數據寫函數(LCD_DataWrite)
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驅動 編寫 底層 時序 單片機 LCD 基于
- 為了探索多輸入時序邏輯電路的簡便實現方法,介紹了基于數據選擇器和D觸發(fā)器的多輸入時序邏輯電路設計技術。即將D觸發(fā)器和數據選擇器進行組合,用觸發(fā)器的現態(tài)作為數據選擇器選擇輸入變量、數據選擇器的輸出函數作為觸發(fā)器的D輸入信號,構成既有存儲功能又有數據選擇功能的多輸入端時序網絡。由觸發(fā)器的現態(tài)選擇輸入變量、所選擇的輸入變量決定觸發(fā)器的次態(tài)轉換方向。該方法適合實現互斥多變量時序邏輯電路,且在設計過程中不需要進行函數化簡。
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時序 電路設計 輸入 觸發(fā)器 數據 選擇 基于 收發(fā)器
- 介紹了基于MSI可編程計數器74Lsl61的時序邏輯電路設計技術,目的是探索MSI可編程計數器實現一般時序邏輯電路的擴展應用方法,即以計數器Q3,Q2,Q1,Q0端的代碼組合表示時序邏輯電路的各個狀態(tài),由輸入變量控制計數器的EP,ET及端,綜合利用計數、置數、保持功能,使計數器的狀態(tài)變化滿足所要求的時序,用計數功能實現“次態(tài)=現態(tài)+1”的二進制時序關系,用置數功能實現“次態(tài)=預置數”的非二進制時序關系,用保持功能實現“次態(tài)=現態(tài)”的自循環(huán)時序關系。所述方法的創(chuàng)新點是提出了MSI可編程計數器改變應用方向的邏
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邏輯 電路設計 時序 計數器 可編程 基于
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