TMS320DM642提供的專用視頻端口通過EDMAs傳輸數(shù)據(jù)使視頻的獲取及輸出非常簡(jiǎn)單;同時(shí)TMS320DM642支持的視頻驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)模式大大簡(jiǎn)化視頻輸入輸出驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)的工作量,從而簡(jiǎn)化了整個(gè)圖像處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì),節(jié)省了設(shè)計(jì)時(shí)間,從而保證了系統(tǒng)設(shè)計(jì)的高效性?;赥MS320DM642的圖像處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,設(shè)計(jì)周期短,是圖像處理系統(tǒng)較為理想的選擇。
介紹了一種無(wú)載測(cè)功系統(tǒng)的軟、硬件設(shè)計(jì)及數(shù)學(xué)模型建立。主系統(tǒng)采用TI公司的MSP430F1232,實(shí)現(xiàn)了對(duì)瞬時(shí)速度的采集,結(jié)合最小二乘法,利用MCU的特點(diǎn)計(jì)算出發(fā)動(dòng)機(jī)的瞬時(shí)加速度和瞬時(shí)功率。最后,得出相應(yīng)的檢測(cè)數(shù)據(jù)和誤差分析。
本文對(duì)探地雷達(dá)信號(hào)處理機(jī)的硬件結(jié)構(gòu)和軟件設(shè)計(jì)都做了介紹,重點(diǎn)介紹了如何在項(xiàng)目應(yīng)用中使用DSP/BIOSⅡ?qū)崟r(shí)嵌入式操作系統(tǒng)。實(shí)時(shí)嵌入式操作系統(tǒng)在國(guó)外得到廣泛的應(yīng)用,已成為嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)中必不可少的一部分,但是在國(guó)內(nèi)高校,以DSP為核心的嵌入式平臺(tái)中,嵌入式操作系統(tǒng)的應(yīng)用很有限。所以快速利用這方面的最新技術(shù),提高嵌入式系統(tǒng)開發(fā)的層次和深度是刻不容緩的。
基于嵌入式Linux的B超圖像打印的實(shí)現(xiàn)
從軟、硬件設(shè)計(jì)和各功能部件測(cè)試等方面詳細(xì)介紹了基于PIC單片機(jī)的便攜式測(cè)試記錄儀的設(shè)計(jì)原理和具體實(shí)現(xiàn)方法。目前該產(chǎn)品已投入實(shí)際應(yīng)用。
本文所設(shè)計(jì)的同步采樣模塊已經(jīng)通過各種功能測(cè)試,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。該方案的硬件設(shè)計(jì)和軟件編程對(duì)提高能源、冶金等行業(yè)中多通道電量同步采集的速度和精度有一定的借鑒意義。其中的子程序具有良好的可移植性,對(duì)其它DSP應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)也有一定的參考價(jià)值。
ADS1110是一款高性價(jià)比具有I2C總線接口的串行A/D轉(zhuǎn)換器。ADS1110已在單片機(jī)系統(tǒng)中應(yīng)用,并用于現(xiàn)場(chǎng)。實(shí)踐證明,ADS1110和單片機(jī)組成的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),占用I/O端口少、功耗低,適用無(wú)電源場(chǎng)合。但需注意的是,因I2C總線為串行擴(kuò)展總線,數(shù)據(jù)采集時(shí)不能用于實(shí)時(shí)速度要求較高的場(chǎng)合。
基于uC/OS-II的MP3文件播放系統(tǒng)設(shè)計(jì)
VxWorks下實(shí)時(shí)多任務(wù)程序的實(shí)現(xiàn)
由于制造誤差的影響,任何的旋轉(zhuǎn)件都會(huì)產(chǎn)生動(dòng)不平衡,進(jìn)而產(chǎn)生振動(dòng)對(duì)設(shè)備造成危害。大多數(shù)的動(dòng)平衡測(cè)試系統(tǒng)由于工作環(huán)境中各種干擾同時(shí)存在,加之系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜,芯片抗干擾能力差,測(cè)量精度不高。所以本文介紹了一種采用高度集成的高性能處理器芯片C8051F020來(lái)簡(jiǎn)化系統(tǒng)硬件復(fù)雜度,提高系統(tǒng)抗干擾能力,采用精度更高的FFT算法,提高解算精度。經(jīng)過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,系統(tǒng)抗干擾能力和精度得到了提高。
自動(dòng)目標(biāo)識(shí)別(ATR)算法通常包括自動(dòng)地對(duì)目標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、識(shí)別和選擇攻擊點(diǎn)等算法。戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境的復(fù)雜性和目標(biāo)類型的不斷增長(zhǎng)使ATR算法的運(yùn)算量越來(lái)越大,因此ATR算法對(duì)微處理器的處理能力提出了更高的要求。由于通用數(shù)字信號(hào)處理芯片能夠通過編程實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜的運(yùn)算,處理精度高,具有較大的靈活性,而且尺寸小、功耗低、速度快,所以一般選擇DSP芯片作為微處理器來(lái)實(shí)現(xiàn)ATR算法的工程化和實(shí)用化。
現(xiàn)場(chǎng)總線是一種開放式、 數(shù)字化、多點(diǎn)通信的控制系統(tǒng)局域網(wǎng)絡(luò), 是當(dāng)今自動(dòng)化領(lǐng)域中最具有應(yīng)用前景的技術(shù)之一。CAN總線是現(xiàn)場(chǎng)總線中的應(yīng)用熱點(diǎn),CAN總線支持分布式控制和適時(shí)控制的串行通信網(wǎng)絡(luò)。
基于Linux的軟件化和網(wǎng)絡(luò)化雷達(dá)終端系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)
基于ARM的腦電信號(hào)采集系統(tǒng)
一種基于以太網(wǎng)的嵌入式數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)