摘 要:基于礦井地震勘探中對(duì)數(shù)據(jù)采集與處理的高性能要求,本文采用SOPC (可編程片上系統(tǒng))技術(shù)設(shè)計(jì)了多通道數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)。系統(tǒng)采用24位模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片實(shí)現(xiàn)高精度數(shù)據(jù)采集;利用FPGA可并行運(yùn)算的特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信號(hào)
MAX16031/MAX16032可配置EEPROM系統(tǒng)監(jiān)測(cè)器內(nèi)部集成了10位模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),用于監(jiān)測(cè)復(fù)雜系統(tǒng)的電壓、溫度和電流。EEPROM可配置器件允許用戶自行設(shè)置工作范圍、上限和下限、故障輸出以及工作模式,并儲(chǔ)存相關(guān)數(shù)據(jù),
摘要: 為了提高系統(tǒng)的集成度和可靠性, 降低功耗和成本, 增強(qiáng)系統(tǒng)的靈活性, 提出一種采用非常高速積體電路的硬件描述語言( VH DL 語言) 來設(shè)計(jì)數(shù)字基帶傳輸系統(tǒng)的方法。詳細(xì)闡述數(shù)字基帶傳輸系統(tǒng)中信號(hào)碼型的設(shè)計(jì)原則
本文從應(yīng)用的角度出發(fā),設(shè)計(jì)了一個(gè)基于ATmega2560微控制器外部SRAM擴(kuò)展鍵盤的應(yīng)用系統(tǒng)。從硬件的原理框圖到軟件都給出了詳細(xì)的設(shè)計(jì)。 ATmega2560微控制器是ATmega系列中最為高檔的一款。它在消費(fèi)電子
今朝,病院輸液現(xiàn)場(chǎng)一般是人工節(jié)制和看管,但輸液速度和輸液量是一個(gè)很難切確把握的值,護(hù)士經(jīng)由過程動(dòng)彈輸液器上的手動(dòng)輪來節(jié)制輸液速度,并經(jīng)由過程肉眼不雅察看估量速度,而且輸液過程中,醫(yī)護(hù)人員一般不能全程陪
系統(tǒng)設(shè)計(jì)有時(shí)十分復(fù)雜,需要充分了解許多不同的元件,如果解決方案的各環(huán)節(jié)可以進(jìn)行原型制作并快速演示,就可以簡(jiǎn)化過程,更重要的是,可以減少設(shè)計(jì)師面臨的風(fēng)險(xiǎn)。憑借ADI公司的系統(tǒng)演示平臺(tái)(SDP),系統(tǒng)設(shè)計(jì)師可以
立足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)智能化發(fā)展和實(shí)際需求,合理選用ZigBee技術(shù)、無線組網(wǎng)枝術(shù)、傳感器技術(shù)、RFID技術(shù)、單片機(jī)智能控制技術(shù)、條碼識(shí)別技術(shù)、嵌入式TCP/IP技術(shù)、GSM通訊技術(shù)、GPRS通訊技術(shù)、GPS全球定位技術(shù)
單片機(jī)最小系統(tǒng),是指用最少的元件組成的可以工作的單片機(jī)系統(tǒng)。為了方便設(shè)計(jì)者自行開發(fā)和應(yīng)用,文章設(shè)計(jì)了基于一個(gè)通用的單片機(jī)的最小系統(tǒng)。該系統(tǒng)以C8051F320為主控芯片,設(shè)計(jì)了電源電路、復(fù)位電路、
雙軸光伏尋日系統(tǒng)可以跟蹤太陽的運(yùn)動(dòng),使光伏組件始終正對(duì)著太陽接受到更多的太陽輻射,從而提高光伏板的輸出功率。該裝置以AT89S52單片機(jī)為核心處理芯片,采用時(shí)控與光控相結(jié)合的方式,控制直流電機(jī)
為了克服現(xiàn)有補(bǔ)光系統(tǒng)補(bǔ)光時(shí)間、補(bǔ)光程度不能調(diào)節(jié),全光譜不能被光合作用充分利用的缺點(diǎn),系統(tǒng)基于MSP430單片機(jī),利用光合作用光反應(yīng)速率大于暗反應(yīng)的原理,將持續(xù)補(bǔ)光改進(jìn)為間斷補(bǔ)光,避免浪費(fèi)光反應(yīng)
MSP430x09x是TI推出的業(yè)界首款名符其實(shí)的0.9V微控制器 (MCU),它的出現(xiàn)讓便攜式設(shè)備中真正使用單電池供電成為可能,將推動(dòng)單節(jié)電池供電的、更小巧、更低成本的便攜式產(chǎn)品的發(fā)展。與現(xiàn)有號(hào)稱0.9V 技術(shù)的
在傳統(tǒng)的模擬信號(hào)遠(yuǎn)距離溫度測(cè)量系統(tǒng)中,需要很好的解決引線誤差補(bǔ)償問題、多點(diǎn)測(cè)量切換誤差問題和放大電路零點(diǎn)漂移誤差問題等技術(shù)問題,才能夠達(dá)到較高的測(cè)量精度。而新型數(shù)字溫度傳感器DS18B20的出
目前,我國(guó)一些大中城市的公交車報(bào)站系統(tǒng)主要有三種方式:人工報(bào)站,一般報(bào)站人員都是當(dāng)?shù)厝?,用方言進(jìn)行報(bào)站,這給外地的乘客帶來很大的不便,這種報(bào)站方式逐漸被其他方式取代;半自動(dòng)報(bào)站,這種報(bào)站
BASCOM-8051開發(fā)環(huán)境是以BASIC語言為基礎(chǔ)的單片機(jī)編程系統(tǒng),具有易學(xué)易用、功能強(qiáng)大、開發(fā)周期短等特點(diǎn)。 一、命令分類示例 1、偽指令 偽指令是一些對(duì)開發(fā)環(huán)境的設(shè)置指令,如:$Large是說
在自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)中,自適應(yīng)控制器AD輸出控制信號(hào)需要通過高壓放大器放大成高壓電驅(qū)動(dòng)壓電陶瓷變形鏡,從而實(shí)現(xiàn)波前實(shí)時(shí)校正。在實(shí)際系統(tǒng)中,往往需要對(duì)高壓放大器輸出電壓進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。本系統(tǒng)采用小
摘要:本文介紹了集中式插入法幀同步系統(tǒng)的原理,分析了幀同步系統(tǒng)的工作流程。采用模塊化的設(shè)計(jì)思想,利用VHDL設(shè)計(jì)了同步參數(shù)可靈活配置的幀同步系統(tǒng),闡述了關(guān)鍵部件的設(shè)計(jì)方法,提出了一種基于FPGA的幀同步系統(tǒng)設(shè)
串行護(hù)展總線技術(shù)是新一代單片機(jī)技術(shù)發(fā)展的一個(gè)顯著特點(diǎn)。其中PHILIPS公司推出的I2C總線最為著名,它包括一個(gè)兩端接口,通過一個(gè)帶有緩沖區(qū)的接口,數(shù)據(jù)可以被I2C發(fā)送或接收,控制和狀態(tài)信息則通過一套內(nèi)
隨著航空電子技術(shù)的不斷發(fā)展,現(xiàn)代機(jī)載視頻圖形顯示系統(tǒng)對(duì)于實(shí)時(shí)性等性能的要求日益提高。常見的系統(tǒng)架構(gòu)主要分為三種: (1)基于GSP+VRAM+ASIC的架構(gòu),優(yōu)點(diǎn)是圖形ASIC能夠有效提高圖形顯示質(zhì)量和速度,缺點(diǎn)是國(guó)內(nèi)復(fù)
為滿足目前便攜設(shè)備對(duì)電源系統(tǒng)的需求,提出一種基于微控制器為控制核心的便攜設(shè)備電源系統(tǒng)方案,利用高性能、低功耗的ATmega 16L微控制器作為檢測(cè)和控制核心,配以電池充放電電路、DC/DC變換電路、外
目前,3D顯示已逐漸融入到人們的生活當(dāng)中,因其能再現(xiàn)真實(shí)的三維場(chǎng)景,受到了人們的廣泛熱愛,紅藍(lán)3D圖像獲取的基本原理如圖1所示。攝像頭采集同一場(chǎng)景的兩路視頻圖像信號(hào),對(duì)其中一路信號(hào)只提取圖像信號(hào)的紅色分量