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本文介绍了将Cypress公司的PSoC(可编程片上系统)CY8C 21534系列芯片运用于汽车中控台面板的开发过程,面板的工作原理以及其创新性外型设计,重点介绍了电容感应技术的原理及其在面板控制方面应用的优势,另外分析了此款中控台面板的市场前景和商业价值。 相似文献
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《电子技术与软件工程》2015,(1)
本文设计了一种基于PSoC(Programming System on Chip,片上可编程系统)的低频信号发生器。PSoC芯片是一种集MCU(Microprogrammed Control Unit,微控制单元)与CPLD(Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件)功能为一体的SoC(System on Chip,片上系统)芯片,而在集成开发环境Creator中,人们能够以图形化编程的方式来进行PSoC芯片的开发。因此,本文所进行的基于Pso C的低频信号发生器的设计不但能够发挥高度集成的Pso C芯片的优势,而且把图形化编程引入到嵌入式开发中,从而大大地减少了开发难度和提高了开发效率。 相似文献
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针对光纤陀螺脉冲输出采集范围小、精度低、外围电路复杂等问题,提出了一种基于PSoC芯片的脉冲采集系统。与传统的单片机相比,PSoC芯片最大程度地实现了系统单片化的目标,在保证以更简便方式实现更多更灵活功能和具备较高性能的前提下,达到了极高性价比。系统以PSoC芯片CY29666-24PVXI为核心器件,以改进的无缝计数法为理论基础,实现了光纤陀螺脉冲输出的高精度采集。实验结果表明,该系统的测试范围能够达到0.1 Hz~1MHz,误差小于1.0×10-4,满足了实际脉冲采集的要求。 相似文献
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本文介绍了可编程系统芯片PSoC的设计构架,包括PSoC的内核、数字模块、模拟模块的组成和构造,以及使用PSoC混合信号阵列中的模块可以构造的用户模块和功能模块。最后介绍了“动态重构”的概念。 相似文献
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介绍了PSoC技术的系统设计方法,阐述了PSoC技术在充电器系统设计中的优势以及具体方案。以CY8C25533芯片为核心设计一款智能充电器,具体描述了该系统的硬件设计、PSoC芯片配置以及软件流程。通过实践证明,这种充电器工作稳定,精度较高,灵活多变,是一种较为实用的方法。 相似文献
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针对在脉冲频率测量中,测量精度低、频率范围窄等问题,提出了一种基于PSoC芯片的两路信号频率测量系统。采用PSoC芯片CY8C29666作为系统核心,以改进的多周期同步测频法为理论基础,结合PSoC芯片集成度高、系统资源丰富、配置灵活、稳定抗干扰的优点,实现了对0.1 Hz~10 MHz之间两路信号频率的高精度测量,并结合实验结果进行了精度分析。 相似文献
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本文介绍了一种基于Cypress(赛普拉斯)的8位PSOC(Programmable system on chip,可编程片上系统)芯片内ADC用户模块,采用改进的Goertzel算法实现DTMF信号实时解码方案。该方案所需PSOC的软硬件资源少,性能可靠,可方便地集成于基于PSoC的单片系统产品实现低成本的远程控制功能。 相似文献