引言 隨著通信技術的迅猛發(fā)展,電信號越來越復雜化和瞬態(tài)化,開發(fā)人員對測量領域必不可少的工具——數(shù)字示波器的性能提出了越來越高的要求。最大限度提高實時采樣率和波形捕獲能力成為了國內外眾多
基于OMAP-L138的數(shù)字示波器微處理器硬件設計
本設計有以下優(yōu)點:數(shù)據處理與系統(tǒng)控制同步執(zhí)行;微處理器內部存儲資源豐富,且采用二級緩存結構,系統(tǒng)響應速度快;外設資源豐富,提供了如USB接口、RS232接口和以太網接口等與PC機互聯(lián)的接口,方便示波器上采集到的波形數(shù)據在PC機上實時處理和在線調試;外部存儲器資源豐富,采用1Gbit 容量的DDR2 SDRAM作后級波形數(shù)據緩存區(qū)和顯示數(shù)據緩存區(qū),能夠存儲更多波形數(shù)據,觀察到更多波形細節(jié)。由此可見,采用該示波器系統(tǒng)可大幅提高數(shù)字示波器的數(shù)據處理能力和波形捕獲率,整機的響應速度也將上一個臺階。
本設計有以下優(yōu)點:數(shù)據處理與系統(tǒng)控制同步執(zhí)行;微處理器內部存儲資源豐富,且采用二級緩存結構,系統(tǒng)響應速度快;外設資源豐富,提供了如USB接口、RS232接口和以太網接口等與PC機互聯(lián)的接口,方便示波器上采集到的波形數(shù)據在PC機上實時處理和在線調試;外部存儲器資源豐富,采用1Gbit 容量的DDR2 SDRAM作后級波形數(shù)據緩存區(qū)和顯示數(shù)據緩存區(qū),能夠存儲更多波形數(shù)據,觀察到更多波形細節(jié)。由此可見,采用該示波器系統(tǒng)可大幅提高數(shù)字示波器的數(shù)據處理能力和波形捕獲率,整機的響應速度也將上一個臺階。
記錄儀作為一種重要的數(shù)據記錄儀表,長期以來被廣泛應用于各種工業(yè)現(xiàn)場,隨著科技的不斷發(fā)展,記錄儀從開始的模擬式發(fā)展為智能數(shù)字式。課題設計的是基于80C196KC—20 的無紙記錄儀。課題完成了USB 接口模塊設計、液晶顯示模塊設計、通信模塊設計以及現(xiàn)場儀表的可靠性設計等,運用本研究技術生產的無紙記錄儀完全滿足企業(yè)標準和國家相關標準需要,該產品的成功投放市場證明了本研究各項技術的合理性和可行性。
記錄儀作為一種重要的數(shù)據記錄儀表,長期以來被廣泛應用于各種工業(yè)現(xiàn)場,隨著科技的不斷發(fā)展,記錄儀從開始的模擬式發(fā)展為智能數(shù)字式。課題設計的是基于80C196KC—20 的無紙記錄儀。課題完成了USB 接口模塊設計、液晶顯示模塊設計、通信模塊設計以及現(xiàn)場儀表的可靠性設計等,運用本研究技術生產的無紙記錄儀完全滿足企業(yè)標準和國家相關標準需要,該產品的成功投放市場證明了本研究各項技術的合理性和可行性。
據國外媒體報道,美國權威消費者雜志《消費者報告》(Consumer Reports)周一表示,其最新測試顯示,iPhone 4的信號問題是由硬件設計導致的。此舉駁斥了蘋果此前關于該問題由軟件故障導致,并可輕易修復的說法。負面評
本系統(tǒng)采用嵌入式Linux,操作系統(tǒng)和ARM核處理器的硬件平臺相結合,視頻信號從前端圖像采集設備輸出時即為數(shù)字信號,以網絡為傳輸媒介,并基于國際通用的TCP/IP協(xié)議,使用流媒體技術實現(xiàn)視頻信號在網絡上的傳輸,構成了一個高質量、監(jiān)控方式靈活、可靠性好和具有易于擴展架構的網絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)。ARM處理核和Linux。相結合,很好地體現(xiàn)了整個監(jiān)控小型化、數(shù)字化、網絡化、低功耗的優(yōu)點。
一種嵌入式網絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)的硬件設計
一種嵌入式網絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)的硬件設計
本文以超低功耗和安全實用為方向,以低功耗的MSP430單片機和ARNIC429總線為技術手段,提供了一套以發(fā)射導航檢測信號為主的手持設備的硬件方案,本系統(tǒng)在實際運行中效果穩(wěn)定可靠,具有較好的使用價值和應用前景。
為了保證太陽能發(fā)電系統(tǒng)的可靠性。需要時系統(tǒng)中一些主要參數(shù)(如電流、電壓、頻率等)進行實時監(jiān)控,以了解整個系統(tǒng)運行狀態(tài)。這里以ST公司的ARM9芯片作為硬件平臺的核心芯片,主要敘述監(jiān)控系統(tǒng)中數(shù)據采集和傳輸部分的硬件設計,開發(fā)基于ARM的RS 232,RS 485和以太網通信接口。通過這些通信接口實現(xiàn)對太陽能發(fā)電系統(tǒng)中一些主要參數(shù)的監(jiān)控,從而可以實時地掌握太陽能發(fā)電系統(tǒng)的運行狀態(tài),提高太陽能發(fā)電系統(tǒng)的效率。這里提出一種利用RS 485串口代替RS 232串口進行通信的新方法。
針對實時操作系統(tǒng)的開銷導致應用程序可執(zhí)行性降低的問題,提出了基于FPGA的硬件實時操作系統(tǒng)設計方案,并實現(xiàn)了μC/OS-II任務管理模塊的硬件化。通過設計基于片內寄存器的TCB及基于組合電路的任務調度器,充分發(fā)揮了多任務潛在的并行性。整個設計采用VHDL硬件描述語言,通過ISE 8.2軟件進行時序仿真驗證,并使用Xilinx公司的Virtex-II Pro FPGA板實現(xiàn)。
以Freescale公司的M68HC08GZ16 8位單片機為控制核心,針對錳酸鋰動力電池組構成的電池管理系統(tǒng)中的CPU模塊、檢測模塊及均衡模塊,從硬件的角度進行分析。該系統(tǒng)可以實現(xiàn)充放電過程中過充和過放電的保護,能夠解決充電過程中電量均衡問題??蓪﹄妷?、電流、溫度信號進行檢測,利用SOC估算法估算電池的剩余電量。該系統(tǒng)基本可以實現(xiàn)預期功能,滿足了應用需求。
摘要:針對目前短程開放段無線通信系統(tǒng)雙工通信終端不對稱現(xiàn)象,設計智能化無線射頻收發(fā)兩用硬件終端系統(tǒng)。在對系統(tǒng)框架進行研究后,使用單片微控制器MSP430F1121和射頻模塊TRF6900作為主芯片的方案。通過計算主要功
摘要:以“飛思卡爾”杯智能車大賽為研究背景,采用MC9S12XSl28作為核心處理器,通過對比各個模塊不同設計方案的性能,完成智能車電源、驅動、圖像采集、測速等模塊的設計與實現(xiàn)。通過大量的實驗調試完成了智能車的組
摘要:以“飛思卡爾”杯智能車大賽為研究背景,采用MC9S12XSl28作為核心處理器,通過對比各個模塊不同設計方案的性能,完成智能車電源、驅動、圖像采集、測速等模塊的設計與實現(xiàn)。通過大量的實驗調試完成了智能車的組
摘要:以“飛思卡爾”杯智能車大賽為研究背景,采用MC9S12XSl28作為核心處理器,通過對比各個模塊不同設計方案的性能,完成智能車電源、驅動、圖像采集、測速等模塊的設計與實現(xiàn)。通過大量的實驗調試完成了智能車的組
基于LP2132芯片的備自投測控單元的硬件設計
摘要:給出了一種基于MC9S12XSl28單片機的智能模型車硬件系統(tǒng)的設計方法,該系統(tǒng)的核心控制器采用MC9S12XSl28芯片,并采用數(shù)字攝像頭0V6620采集路面信息,電機驅動模塊則采用MC33886 H橋芯片。整個系統(tǒng)根據對所采集圖