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    2014-8-27 17:15
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    经过几天的调试,这块板子终于完全调通了,先上图: 完美点亮!    板载JLINK仿真器是用Jlink ARM-OB STM32方案,Jlink ARM-OB STM32 是 SEGGER 公司为开发板定制的板载Jlink调试方案。第一块板子是完全焊接完再进行调试的,先给STM32烧写固件,由于是引出了三根线(TMS,TCK,GND),只能用JLINK烧写(ULINK2需要复位键),但是直接不识别,或者有的时候能识别但烧不进去,这期间曾经引出飞线把RESET引出来用keil5+ULINK2烧写,但是能识别烧不进去,最后直接放弃keil,改用J-FLASH烧写,可以connect上,但是烧写不进去,一直显示错误: 上网查了下,觉得这个博客很好:http://m646208823.blog.163.com/blog/static/16690295320142844210742/,,于是乎,我开始怀疑是不是我的驱动也有问题,然后开始疯狂的换驱动,可惜最终失败,并且导致我两个keil(keil5和keil4)都不能用了,一打开debug就出现 cannot load driver JL2CM3.dll 这应该是来回换驱动的JLinkARM.dll造成的,我换成最新的V4.86版本就好了。 不过最终问题还是解决了,原理图上STM32的VDDA没有接3.3V,唉,粗心害死人啊。于是,撬开了STM32的第9引脚,接了一根飞线(从芯片引脚上接还真不好接),问题终于解决了 ,ARM-0B下载器完成。 但是这时候还没完全解决,就是一开始提出的单独烧写LPC1769也不管用,经过检测,发现SWDIO和SWCLK短接了,于是乎,用热风*吹掉LPC1769,还是短接,撬开STM32的第13脚(ARM-OB的仿真接口),还是短接,其他的真没啥了,最后的最后,发现原来是焊盘有一根小细丝连在一起了,唉,搞定之后,就成上面那个德行了。以此来纪念一下这几天的辛苦劳动吧。   
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    2014-5-28 07:34
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             2014年5月27日至6月10日,恩智浦半导体(NXP Semiconductors)于北京、上海、深圳、广州、南京、厦门、武汉、郑州、成都和台北十个城市,举办大中华区LPC微控制器技术应用研讨会。  研讨会精彩内容包括了LPC新产品系列介绍、LPC1500 Cortex-M3产品系列及针对马达控制和数字电源等应用、LPC11U6X Cortex-M0+产品系列及针对智能电表、数据采集、PC及游戏设备控制周边等应用、恩智浦MCU完整的嵌入式开发生态系统、LPC嵌入式应用及方案开发实例分享、未来LPC嵌入式系统技术展望及现场实时问答、DEMO参观等。       阿牛哥5月27日下午去北京市海淀区皇冠假日酒店,参加NXP  LPC微控制器技术应用研讨会。值得关注的是 有恩智浦半导体公司新型多功能智能手机Quick-Jack解决方案和实物。 它简化了各种外部设备与智能手机的连接,可实现自供电的数据通信。其实它是采用LPC812微型控制器,用于处理曼彻斯特算法(启用左音频通道进行数据传输)解码/编码以及与外围设备通信。针对常见于大型家用电器、HVAC、工业泵和发电机等产品中的各种无刷直流电机、永磁同步电机和交流感应电机,  NXP   LP1500  MCU可对其进行优化。需要高精度数据采集和实时控制的数字电源和仪器仪表等工业应用领域,也必将为LPC1500提供其不断发展的应用平台。 值得关注的是NXP也有推出基于LPC系列MCU的 可穿戴设备方案。      恩智浦半导体的授权代理商和多家增值分销商也来参加研讨会了。阿牛哥和艾睿电子,大联大,威旺达和胜创特等公司的朋友沟通,看到了他们展示的基于   NXP  LPC微控制器技术的产品方案,比如工业照相机,电机控制。 周立功的朋友展示了他们自己开发生产的示波器,仿真器等产品。  
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    2013-8-10 21:54
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    LPC ARM 学习    http://www.weboch.com.cn    鼎阳示波器拆机全过程 http://www.52rd.com/bbs/Detail_RD.BBS_244056_77_1_1.html    boot http://ishare.iask.sina.com.cn/download/explain.php?fileid=35338162 nxp emwin http://www.lpcware.com/zh-hans/content/project/emwin-graphics-library
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    2011-10-12 16:04
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    LPC是PC中连接southbrige和super I/O(该IC连接一些低速外设,如mouse,KB,Printer)的一根BUS。   LPC bus = Low Pin Count Bus   LPC由 Intel 所提出. 是为了在 PC 上把 ISA 取消而制定的一个新规格. 其目的是把非常慢速的 ISA 总线取消. 而为了让一些原本在 ISA 上跑的硬件在没有 ISA 的机器上能够运作所以制定了此一规格. 例如一般 K/B , MOUSE , FDD, COM PORT, PRINTER PORT 等慢速外围即可用支持 LPC 的 SUPER IO 芯片控制. 而且在软件上是完全兼容的. LPC 既然是 Low pin count 表示其所用脚位很少. 而且是在 PCI 33MHz 上运作. 不像 ISA 脚位又多. 插槽又大. 只在 8MHz 下运作. 所以在 桌上型计算机或笔记型计算机上都有很多的优点. LPC 线路图  INT_SERIRQ:实现中断协议 LFRAME#:表示一个新的 cycle 开始,或者中止. LAD :LPC复用命令,Address 和 Data 共享总线          LPC_RST# :LPC 模块reset信号。       CLK_PCI_KBC :由PCH 发送的33MHz PCI CLK          EC_CKRUN#:请求CLK 讯号
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    通过对语音识别原理的系统分析,结合特定人语音识别的具体情况,研究了基于线性预测编码(LPC)的递推来推求倒谱编码(CC)基于滤波理论的基音周期确定算法,并将其结合起来,应用凌阳SPCE061A单片机,从硬件、软件、算法优化等方面实现了基于语音识别门禁系统的总体设计,在凌阳μ'nSPIDE平台上完成了原型系统的开发,并从应用的角度阐明了本系统理论上的合理性与鲁棒性.基于语音识别技术的门禁系统的研究黎育红1,张熹1,袁荃2(1.华中科技大学数字化工程与仿真中心,湖北武汉430074;2.武汉大学经济与管理学院,湖北武汉430072)摘要:通过对语音识别原理的系统分析,结合特定人语音识别的具体情况,研究了基于线性预测编码(LPC)的递推来推求倒谱编码(CC)基于滤波理论的基音周期确定算法,并将其结合起来,应用凌阳SPCE061A单片机,从硬件、软件、算法优化等方面实现了基于语音识别门禁系统的总体设计,在凌阳斗’nSPIDE平台上完成了原型系统的开发,并从应用的角度阐明了本系统理论上的合理性与鲁‘棒性。关键词:语音识别特征提取模式匹配LPC唧综合集成计算机、通讯、自动识别、机械工程和安全本文拟采用对用户的依赖性分类的形式,将相关语音识管理系统等相关技术的门禁系统有效地解决了重要部别分为两类:对用户声音特征的辨识和对用户发出的命门和场所的安全访问控制问题,已得到广泛的应用,成令的确认。为日常工作和生活中的电子门卫。目前,门禁系统采用基于对声音特征辨识的特定人语音识别在对……
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    语音共振峰检测是语音处理中的一个重要组成部分,为了更好的对语音信号的共振峰进行提取,采用LPC方法,通过对LPC算法的参数调整,分割语音信号并计算出总帧数,通过改进的LPC计算出每帧的共振峰值和整个语音的共振峰轨迹。利用MATLAB进行实验仿真,结果表明改进的LPC法在对连续语音共振峰检测时减少了误差,而且在信噪比小于15dB时仍能提取出共振峰。