第七章实战项目提升,完善简历19.OV7725摄像头实时采集送HDMI显示(四) 在介绍完OV7725初始化配置和视频采集模块后,就到了整个项目的核心部分即DDR3乒乓存储图像模块,为了实现整个FPGA项目工程当中良好的实时性,乒乓操作在广泛应用在FPGA视频加速处理和数字信号处理中。 关于乒乓操作,有很多的FPGA相关书籍都多多少少做了一些介绍,但是相信和大部分朋友一样,笔者在最初学习FPGA的时候也阅读了不少相关介绍乒乓操作的书籍,可以说几乎连描述性文字都大同小异,从头到尾来回读上很多遍也没能体会到乒乓操作存在的意义和具体地实现方式,只能体会到书籍作者想要表达对于BRAM空间或
今天介绍的这款全网URL采集工具可以运用于全网域名/网址/IP信息检索、指定关键词批量数据采集、SEO、网络推广分析、内容源收集,以及为各种大数据分析等提供数据支撑。软件提供本地WEB管理后台对软件进行相关操作,无需使用复杂的命令,功能强大且简单易上手!软件优势:1:多搜索引擎支持支持全网采集,目前基本支持全网主流的搜索引擎,包括baidu,sogou,bing,Google,Yandex,Want,神马,DuckDuckGo,后续还会推出更多的支持,敬请期待…2:多种过滤方案灵活的过滤方案可以根据我们的业务需求,自己定制符合的过滤方案,避免获得重复冗余数据,使我们的数据更加的精确,高效系统内
一、上传多个数据流到一个设备(或者多个设备)主页点击控制台 点击全部产品服务,再点击多协议接入 选择TCP透传,点击添加产品 点击确定,然后选择立即添加设备 点击添加设备 随便起个设备名称,这里的鉴权信息等下要用来作为登录设备用,点击添加 添加数据流模板,就是绑定上传的数据 这里我添加两个数据流,因为在lua脚本里编辑,是可以同时上传多个数据流的数据 回到刚才的设备列表页面,点击上传解析脚本即.lua文件 用记事本打开.lua文件,修改为以下代码,第二个参数是用来绑定数据流的第四个参数是用来截取数据(比如上传1234,那么,zard0数据是12,zard1数据是34)第五个参数是用来绑
一个学语文的朋友问我有没有关于中华典故以及万物由来的数据,我看了看手头的资料发现还真没有,而且网上似乎也没有这一类的成品,因此就用程序采集了一个中华典故网的文章。分类统计情况有:成语典故(共4198条)、典故杂闻(共702条)、国外典故(共29条)、科学典故(共29条)、历史典故(共374条)、神话故事(共3423条)、文化典故(共524条)、文学典故(共275条)、轶闻趣事(共200条)、宗教典故(共175条)。截图下方有显示“共有记录数”,截图包含了表的所有字段列。该数据提供ACCESS数据库文件(扩展名是MDB)以及EXCEL文件(扩展名是XLS)。
STM32F103采用DMA方式多路ADC采样文章目录STM32F103采用DMA方式多路ADC采样前言一、头文件adc.h二、初始化配置1.ADCGPIO配置2.开启ADC和DMA时钟3.多路ADCDMA采样配置三、软件滤波四、主函数调用1.初始化函数配置2.main函数调用总结前言stm32采用DMA方式进行ADC采样可以高效的进行数据采集,不用cpu实时参与,以节省单片机资源,让单片机可以在同一时间里干更多事,STM32F103ADC为12位ADC的,是一种逐次逼近型模拟数字转换器,它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行
关于本教程:ESP32基础篇 1.ESP32简介 2.ESP32Arduino集成开发环境3.VS代码和PlatformIO4.ESP32引脚5.ESP32输入输出6.ESP32脉宽调制7.ESP32模拟输入☑8.ESP32中断定时器9.ESP32深度睡眠ESP32协议篇ESP32网络服务器ESP32LoRaESP3
K_A16_003基于STM32等单片机采集薄膜压力传感器参数串口与OLED0.96双显示一、资源说明二、基本参数参数引脚说明三、驱动说明对应程序:四、部分代码说明1、接线引脚定义STM32F103C8T6+薄膜压力传感器模块五、基础知识学习与相关资料下载六、视频效果展示与程序资料获取七、注意事项八、接线说明STM32F103C8T6一、资源说明单片机型号测试条件模块名称代码功能STM32F103C8T6晶振8M/系统时钟72M薄膜压力传感器模块STM32F103C8T6驱动薄膜压力传感器模块串口与OLED0.96双显示其他资料目录直戳跳转二、基本参数参数厚度:0.4mm样式:薄片状,柔性触发
STM32读取24位模数转换(24bitADC)芯片HX711数据HX711是一款国产低成本24位ADC芯片,常用于与称重传感器配合实现体重计的应用。这里介绍STM32读取HX711的电路和代码实现。HX711的内部原理如下图所示:市面上有普通和带屏蔽的两种模块:STM32电路连接STM32可直接与HX711进行连接,选择2个具有FT(5V耐压)的管脚,将其中对应时钟输出的管脚配置为Open-drain输出,通过1K欧姆电阻上拉到HX711的供电电压,将对应数据输入的管脚配置为无上下拉的输入模式,则HX711可配置为2.7~5.5V的供电范围,不受限于STM32本身为3.3V供电的场景,实现正
一、ADC框图ADC输入电源2.输入通道这16个通道对应着不同的IO口,此外ADC1的通道16连接到了芯片内部的温度传感器,通道17连接到了VRefInt(内部参照电压)。3.规则通道与注入通道a)规则通道组:i)相当正常运行的程序。最多16个通道。规则通道和它的转换顺序在ADC_SQRx寄存器中选择,规则组转换的总数应写入ADC_SQR1寄存器的L[3:0]中。ii)规则通道中的转换顺序由三个寄存器控制:SQR1、SQR2、SQR3,它们都是32位寄存器。SQR寄存器控制着转换通道的数目和转换顺序,只要在对应的寄存器位SQx中写入相应的通道,这个通道就是第x个转换。b)注入通道组:i)相当于
目录1、ADC简介2、常见的ADC类型3、ADC的主要参数4、怎么计算ADC的值1、ADC简介ADC全称是Analog-to-DigitalConverter模数转换器。ADC作用:将时间连续,幅值也连续的模拟信号转换为时间离散,幅值也离散的数字信号作为硬件工程师,日常用到ADC的需求其实很多,例如制作一个数字电源,单片机需要采样电流电压值来作为反馈,进行PID控制。大部分的嵌入式MCU都集成了ADC,位数有12位,16位不等。但是对于一些对于采样精度还有速度要求比较高的场合,需要用到外置的高速ADC。 基本原理:把输入的模拟信号按规定的时间间隔进行采样,并与一系列标准的电压进行比较,使其对应