恩智浦半導體(NXP Semiconductors)近日宣布推出兩款工作頻率為120 MHz的微控制器LPC1769和LPC1759,這是業(yè)界速度最快的ARM Cortex-M3微控制器。憑借這一性能水平,在成本限制型應用中實現(xiàn)微控制器控制與信號處理的
研制了一種基于DSP平臺的電能質(zhì)量監(jiān)測儀表,以高性能數(shù)字信號處理器TMS320VC5402為核心,通過DSP與MCU的結(jié)合,利用硬件同步鎖相技術(shù),有效地完成了儀表的數(shù)據(jù)處理與顯示功能。整個系統(tǒng)高效緊湊,實現(xiàn)了對電力系統(tǒng)參數(shù)進行多通道同步監(jiān)測的硬件和軟件系統(tǒng)設(shè)計。
以FPGA為核心控制模塊,搭載MAX1300為數(shù)據(jù)采集模塊,完成8通道、16位精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。采集數(shù)據(jù)在FPGA內(nèi)部儲存,DSP在適當時刻對其進行讀取以完成伺服控制工作。針對以往數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的局限,F(xiàn)PGA內(nèi)部對所采集數(shù)據(jù)進行預處理,減輕了CPU數(shù)據(jù)處理強度和負擔。詳細介紹了各芯片硬件電路設(shè)計,給出FPGA內(nèi)部各功能模塊邏輯圖。
針對鋼鐵材料損傷檢測問題,依據(jù)電磁無損檢測原理,在ARM微處理器系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,優(yōu)化設(shè)計了一套以S3C2440A控制芯片為核心的鋼鐵件裂紋檢測電路。簡單地討論了初始磁導率法的檢測原理,著重闡述了系統(tǒng)功能模塊的電路設(shè)計。試驗表明,該電路可以快速地檢測出鋼鐵材料損傷的存在并且及時發(fā)出報警,同時能夠?qū)?shù)據(jù)進行顯示和存儲。
摘要:基于dsPIC30F4012設(shè)計一種用于冰箱制冷壓縮機的無刷直流電機控制系統(tǒng)。其驅(qū)動電機通過三段式升頻升壓法啟動,當運行至滿足自同步速度時,單片機通過檢測電機的端電壓獲取轉(zhuǎn)子的換相點,并通過PID算法提高系統(tǒng)的
摘要:介紹數(shù)字下變頻器HSP50214B的內(nèi)部結(jié)構(gòu),設(shè)計一種數(shù)字解調(diào)分析模塊,利用HSP50214B同HSP50210的配合,通過軟件控制實現(xiàn)對不同調(diào)制樣式信號的解調(diào)分析。 關(guān)鍵詞:HSP50214B;數(shù)字下變頻(DDC);解調(diào);設(shè)計 1 引
摘要:針對油氣井視頻檢測高速圖像采集傳輸?shù)囊螅O(shè)計一種基于通用串行總線USB2.0協(xié)議的高速圖像采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)設(shè)計是以TMS320DM6437型DSP為系統(tǒng)核心,并通過USB接口器件與PC主機相連,實現(xiàn)與PC主機的高速數(shù)據(jù)傳
微控制器和觸控方案領(lǐng)導愛特梅爾公司 (Atmel® Corporation) 宣布推出多個新微控制器產(chǎn)品、工具和平臺,為消費者、工業(yè)、大型家電與節(jié)能應用方案設(shè)計者,提供更輕易的工作流程。愛特梅爾明白要滿足不斷改變的市場
提出一種基于DSP的無線圖像傳輸系統(tǒng),該系統(tǒng)實現(xiàn)圖像的采集、壓縮、無線傳輸及顯示。概述系統(tǒng)設(shè)計過程,并重點討論DMA在圖像采集和JPEG壓縮過程中的應用。最終通過對系統(tǒng)圖像傳輸質(zhì)量和傳輸速度的測試證明:該系統(tǒng)有
摘要:提出一種以單片機P89LPC932為核心的夫蘭克-赫茲實驗儀設(shè)計方案,采用12位A/D轉(zhuǎn)換器件TLC2543進行數(shù)模轉(zhuǎn)換,由運放OPA128組成的放大電路放大電流Ip,采用數(shù)字電位器MAX5481和DS1844產(chǎn)生變化的UG1K、UG2K、UG2P
摘要:針對音響功放環(huán)保節(jié)能的需要,設(shè)計一款新型功放開關(guān)電源的控制系統(tǒng).該系統(tǒng)可應用于大型功放系統(tǒng)的DSP控制。詳細描述系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)和軟硬件設(shè)計。該系統(tǒng)采用TMS320F2812為主控制器,電路結(jié)構(gòu)簡化,數(shù)字控制
通過分析FIPA-ACL規(guī)范集合的系統(tǒng)組成、通信機制等,提出了基于FIPA-ACL的污水處理智能化系統(tǒng)的Multi-Agent通信方案,確定了其通信方式、通信策略與通信協(xié)議,并給出了具體實現(xiàn)。
射頻識別技術(shù)RFID是一種非接觸的自動識別技術(shù),其基本原理是利用射頻信號和空間耦合(電感和電磁耦合)傳輸特性,實現(xiàn)對被識別物體的自動識別,射頻識別系統(tǒng)一般由兩部分組成,射頻標簽(Tag)和射頻讀寫器(Reader
1 引言 A/D轉(zhuǎn)換器在系統(tǒng)中所處的位置是很關(guān)鍵的,因為它直接反映軟件化的程度.對理想的軟件無線電而言,A/D轉(zhuǎn)換器的動態(tài)范圍必須為100dB~120dB,最大信號輸入頻率在1GHz~5GHz之間,目前器件發(fā)展水平很難實現(xiàn)這些技術(shù)
金屬氧化物半導體元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,CMOS)圖像傳感器和電荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)攝像器件在20年前幾乎是同時起步的。CCD是應用在攝影攝像方面的高端技術(shù)元件,CMOS則應