對(duì)于電子設(shè)備或多芯電纜某些觸點(diǎn)之間的絕緣電阻,通常使用兆歐表測(cè)量。兆歐表的測(cè)量范圍窄(100 kΩ~500 MΩ),精度低(10%~20%),操作復(fù)雜,特別是對(duì)多觸點(diǎn)間的測(cè)量很難實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化?! ”竟?jié)設(shè)
Solution:在對(duì)FPGA設(shè)計(jì)進(jìn)行最初步的系統(tǒng)規(guī)劃的時(shí)候,需要進(jìn)行模塊劃分,模塊接口定義等工作。通常,我們只能在紙上進(jìn)行設(shè)計(jì)。雖然在紙上我們可以很隨意地書寫,而用紙畫的不方便就在于,如果對(duì)某一個(gè)模塊進(jìn)行較大改動(dòng)
摘要:針對(duì)機(jī)載電子全姿態(tài)指引儀顯示圖形信息的特征及其變化特點(diǎn),在系統(tǒng)初始化時(shí)將圖形內(nèi)容分為背景層、填充層和動(dòng)態(tài)字符層三層,運(yùn)算過程中只改變根據(jù)參數(shù)變化的填充層和字符層;將圖形運(yùn)算過程分為圖形輪廓生成和
目前,電力系統(tǒng)大量的綜合自動(dòng)化變電站的新建和改造,使得大量的直流電源屏在電力系統(tǒng)得以應(yīng)用,為使系統(tǒng)配置合理,能更可靠、穩(wěn)定的為變電站提高直流電源,確保變電設(shè)備的正常、可靠運(yùn)行,其中為控制
一個(gè)單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的硬件電路設(shè)計(jì)包含兩部分內(nèi)容:一是系統(tǒng)擴(kuò)展,即單片機(jī)內(nèi)部的功能單元,如 ROM、RAM、I/O、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器、中斷系統(tǒng)等不能滿足應(yīng)用系統(tǒng)的要求時(shí),必須在片外進(jìn)行擴(kuò)展,選擇適當(dāng)?shù)男?/p>
在可靠性、擴(kuò)展性、控制功能以及體積、功耗等方面比其他電子產(chǎn)品具有優(yōu)越性。在天文、地震臺(tái)、航空航天等對(duì)時(shí)間精度較高的場(chǎng)合,以及國防、通信、電力、交通等要求高精度時(shí)間同步的領(lǐng)域,得到廣泛應(yīng)用
同步部分概述 正交頻分復(fù)用(OFDM)系統(tǒng)的一個(gè)重要問題是對(duì)頻率偏移非常敏感,很小的頻率偏移都會(huì)造成系統(tǒng)性能的嚴(yán)重下降。另外收發(fā)端采樣鐘不匹配,也會(huì)導(dǎo)致有用數(shù)據(jù)信號(hào)相位旋轉(zhuǎn)和幅度衰減,破壞了OFDM子載波間的正
1.前言 短波發(fā)射主要用于各廣播電臺(tái)之間,各核潛艇之間的相互通信。發(fā)射機(jī)主要由電控邏輯裝置、過荷保護(hù)裝置、頻率預(yù)置和自動(dòng)調(diào)諧裝置等組成。為了保證發(fā)射機(jī)能工作在所需的頻率值,必須對(duì)高頻回路進(jìn)行精密調(diào)諧;原
內(nèi)容摘要:針對(duì)固定式太陽能利用裝置的光能利用率低,設(shè)計(jì)一種太陽追蹤系統(tǒng)。此系統(tǒng)由單片機(jī)智能控制,采用光電傳感器檢測(cè)太陽照射下遮光器的陰影,從而精確定位太陽與太陽能利用裝置相對(duì)位置,實(shí)現(xiàn)太
隨著單片機(jī)在國防、金融、工業(yè)控制等重要領(lǐng)域應(yīng)用越來越廣泛,單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的可靠性越來越成為人們關(guān)注的一個(gè)重要課題。單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的可靠性是由多種因素決定的,大體分為硬件系統(tǒng)可靠性設(shè)計(jì)和軟
從制造的角度來講,F(xiàn)PGA測(cè)試是指對(duì)FPGA器件內(nèi)部的邏輯塊、可編程互聯(lián)線、輸入輸出塊等資源的檢測(cè)。完整的FPGA測(cè)試包括兩步,一是配置FPGA、然后是測(cè)試FPGA,配置FPGA是指將FPGA通過將配置數(shù)據(jù)下載編程使其內(nèi)部的待測(cè)
1.前言 Arduino是一款便捷靈活、方便上手的開源電子原型平臺(tái),具有接口豐富、編程環(huán)境簡(jiǎn)便、自由度大與可拓展性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn).它基于AVR平臺(tái),對(duì)AVR庫進(jìn)行了二次編譯封裝,將復(fù)雜的單片機(jī)底層代碼封裝成簡(jiǎn)
0 引 言 在信號(hào)采集與處理中,常只關(guān)心具有較窄帶寬和較強(qiáng)周期特征的信號(hào),這時(shí)寬帶噪聲成為必須濾除的有害成分。信號(hào)的頻譜攜帶著信源最本質(zhì)的特征,但是實(shí)際采集的信號(hào)不可避免地受到寬帶噪聲或?qū)拵Ц蓴_的影響,如
為幫助盲人群體更方便地導(dǎo)盲,設(shè)計(jì)了用單片機(jī)控制的紅外導(dǎo)盲系統(tǒng)。以ATmega8單片機(jī)為控制核心,選用基于PSD原理的紅外測(cè)距傳感器GP2Y0A02YK0F。單片機(jī)利用ADC端口實(shí)時(shí)采集測(cè)距傳感器的模擬輸出信號(hào),
聲發(fā)射技術(shù)是光纖傳感技術(shù)和聲發(fā)射技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物,是目前聲發(fā)射技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。它將高靈敏度聲發(fā)射傳感器安裝于受力構(gòu)件表面以形成一定數(shù)目的傳感器陣列,實(shí)時(shí)接收和采集來自于材料缺陷的聲發(fā)射信號(hào),進(jìn)而通過對(duì)
通過研究基于MIPS架構(gòu)的SMP8654芯片的硬件架構(gòu),并且利用芯片內(nèi)部的圖形加速引擎GFX的方式實(shí)現(xiàn)了具有高清視頻顯示和圖片文字處理功能的播放器。系統(tǒng)以嵌入式Linux和MiniGUI為平臺(tái)設(shè)計(jì)了智能導(dǎo)診系統(tǒng),
為了解決中央空調(diào)長時(shí)間工作讓封閉室內(nèi)空氣不能流通,從而給室內(nèi)空氣環(huán)境帶來的空氣質(zhì)量下降問題。本方法提出的概念是基于STC12C65A60S2利用空中花園(即在城市大樓上建造大型的綠色植物花園)來凈化和
本系統(tǒng)立足于利用Intemet實(shí)現(xiàn)核環(huán)境信息的遠(yuǎn)程采集。在實(shí)現(xiàn)上,采用了基于SOPC技術(shù)的嵌入式解決方案,通過在FPGA中嵌入NioslI軟核處理器和所需外設(shè)的IP Core(硅知識(shí)產(chǎn)權(quán)核),然后再配備相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)接口,實(shí)現(xiàn)利用互聯(lián)
NI 公司于20 世紀(jì)70 年代提出了虛擬儀器的概念。虛擬儀器是在以計(jì)算機(jī)為核心的平臺(tái)上,由用戶設(shè)計(jì),具有虛擬面板,由軟件實(shí)現(xiàn)測(cè)試功能的計(jì)算機(jī)儀器系統(tǒng),是計(jì)算機(jī)與測(cè)試儀器相結(jié)合的產(chǎn)物。虛擬儀器最
摘 要: 針對(duì)圖像處理系統(tǒng)計(jì)算量大、實(shí)時(shí)性高和體積小的要求, 研制了一種以DSP為主處理器FPGA 為輔處理器的高性能實(shí)時(shí)圖像處理系統(tǒng)。利用這兩種芯片的各自特點(diǎn), 將算法分成兩部分分別交由FPGA 和DSP處理, 大大提高