草庐IT

2023年电赛小练习,利用stm32f407,hal库开发实现AD9854模块输出以及扫频

信号源在扫频仪、阻抗分析仪中都有应用。前面的实验通过单片机的DAC( DMA控制)或FPGA的ROMIP核实现了正弦波信号的产生。为了得到频率高、幅度平坦的信号源,现在通过集成的DDS模块AD9854产生任意频率的正弦波信号。1、训练任务:  在学习DDS原理的基础上,以STM32或FPGA为核心,辅以AD9854模块、矩阵键盘、TFT显示屏构成一个多功能的DDS信号源。实现以下功能。(1)两路正交信号输出模式时(即输出的四路正弦波信号相位相差90度),信号频率最大达到50MHz,频率可通过按键自定义设置。进一步不断增大输出信号的频率,测试输出信号幅度的平坦度,用excel表格做好记录。注意阻

python /Django : Adding custom model methods?

使用举例classmodel(models.Model)....defmy_custom_method(self,*args,**kwargs):#dosomething当我尝试在pre_save、save、post_save等期间调用此方法时,Python引发了TypeError;未绑定(bind)方法。如何添加可以以与model.objects.get()等相同的方式执行的自定义模型方法?编辑:尝试使用super(model,self).my_custom_method(*args,**kwargs)但在那种情况下Python表示模型没有属性my_custom_method

基于STM32+DAC+DMA和AD9850的波形发生器

基于STM32+DAC+DMA和AD9850的波形发生器试验目的一、通过STM32单片机DAC+DMA产生频率可调正弦波、三角波、锯齿波、方波。二、使用STM32驱动AD9850波形发生模块产生正弦波和方波。一、AD9850/AD9851的简介AD9850/AD9851模块是采用ADI应用最广泛的DDS(AD9850和AD9851)制作的模块。主要功能特点:模块能够输出正弦波和方波,2个正弦波和2个方波输出。 AD9850:0-40MHz AD9851:0-70MHz 频率在20-30MHz后谐波越来越大,波形会越来越不干净。 方波:0-1MHz采用70MHz的低通滤波器,使波形的SN比更好比

AD中画PCB详细流程

1.新建工程先在电脑新建一个文件夹作为工程总文件夹,里面再新建三个子文件夹分别为BOM(BillOfMaterials)(物料清单)、PCB、SCH(Schematic)(原理图)如下图1.1.1(注意:记住该路径,该工程所有文件都要存在此文件夹名下)图1.1.12.打开AltiumDesigner,菜单栏选择文件—新建—Project,如图1.1.2图1.1.23.修改文件名,然后保存,见图1.1.3图1.1.3右击工程文件—跟工程添加新的—Schematic/PCB—保存—修改名称。见图1.1.4和图1.1.5(注意:后缀名不用改,保存后自动生成)图1.1.4图1.1.52.画原理图在后缀

FPGA_Verilog学习之旅(4)---基于SPI读取AD7606

基于SPI读取AD7606_Verilog1.AD7606SPI读取时,一些重要的引脚2.AD7606SPI读取时的一些时序3.AD7606SPI读取时的一些说明4.AD7606SPI代码(Verilog)5.AD7606输出电压计算公式6.上板验证最近要做的项目用到了AD7606,其实可以直接用并行接口,不过由于某些原因只能用SPI去读取AD7606(因为占用引脚少!!!)。本来想偷点懒直接网上CV一个FPGASPI读取AD7606的,但是去网上找了半天,发现全都是用FPGA并行读取AD7606,无奈自己只能再花半天时间对着时序图写一个(不过这次写的代码倒是令我感到挺意外的,代码从开始写到编

warning: adding embedded git repository: 仓库名

gitadd时报错:warning:addingembeddedgitrepository: 仓库名hint:You’veaddedanothergitrepositoryinsideyourcurrentrepository.hint:Clonesoftheouterrepositorywillnotcontainthecontentsofhint:theembeddedrepositoryandwillnotknowhowtoobtainit.hint:Ifyoumeanttoaddasubmodule,use:hint:hint:gitsubmoduleaddNeteaseCloudMu

深度长文 | 解析Apple Vision Pro 的3D功能与LiDAR工作场景,灵明光子ADS 6401 虚实交互的驱动引擎

AppleVisionPro的传感器分布AppleVisionPro目前公开出的产品形态包含众多传感器,以强化设备的深度信息感知能力,实现最佳的三维空间虚实结合效果。其中视觉传感器包括以下几类:RGB摄像头,红外摄像头,dToF激光雷达,结构光相机,以及鱼眼红外摄像头。AppleVisionPro正面传感器分布图(图片来自苹果公司官方公开信息)AppleVisionPro的外部包括以下几种视觉传感器8个摄像头2个前向的RGB摄像头,支持前向拍摄和VST4个向侧前方的鱼眼红外摄像头,支持6DOF追踪2个向下的红外摄像头,支持躯干追踪和下方的手势追踪2个红外激光器,发出红外光对操控区域的躯干、腿部

AD域控Bginfo使用详解

Bginfo简介你已走到办公室中的系统,需要单击多个诊断窗口,以提醒自己配置的重要方面,例如其名称、IP地址或操作系统版本?如果管理多台计算机,可能需要BGInfo。它会自动在桌面背景上显示有关Windows计算机的相关信息,例如计算机名称、IP地址、ServicePack版本等。可以编辑任何字段以及字体和背景色,并将其放置在启动文件夹中,以便运行每个启动,甚至将其配置为作为登录屏幕的背景。由于BGInfo只编写新的桌面位图并退出,因此无需担心它消耗系统资源或干扰其他应用程序。软件下载BgInfov4.32(2.2MB)官方下载地址:https://download.sysinternals.

FPGA实现AD7768精确控制采集系统

FPGA实现AD7768精确控制采集系统FPGA(现场可编程门阵列)系统逐渐成为了工业自动化和科学研究领域的关键技术,具有高速、灵活,低功耗等特点,被广泛应用于各种数字信号处理(DSP)系统中。本文介绍了基于FPGA的AD7768采集控制方案,使系统在高速数据采集和处理环节中实现高精度、稳定的运行。AD7768是一款16位模拟转换器(ADC),采样率高达256kSPS(千样本/秒),具有低噪声、低失真、双通道差分输入等特点,在精确测量和信号处理方面具有良好表现。我们利用FPGA的高速I/O和SPI总线功能,实现了对AD7768芯片配置、采样控制和数据传输的完全控制。首先,我们需要按照AD776

ADS版图画封装学习笔记

ADS版图画封装因为晶体管ATF54143在ADS中是没有封装的,所以要在ADS中画ATF54143的封装,操作步骤如下:在ADS中新建layout,命名为ATF54143_layout,根据datasheet知道封装的大小,进行绘制在layout的cond层画四个焊盘,如图在leads层画和焊盘大小一样的图形,如图在package层画ATF54143的表面封装Ok后,在四个引脚上加端口,执行EM—Compnent—CreatEMModalandSymbol,生成EMModal,并将整个文件保存好这里还需要设置一下板材,点击substrate,设置板材参数,PCB的材质是RO4003