摘要:结合我国汽车行业的生产现状,研究、讨论了一种计算机自动识别汽车线束图纸的方法。该方法通过计算机软件仿真试验,在符合某一预先设定好的识图规则的情况下,根据编制好的程序对图纸中线束进行判断,筛选出需
摘要:介绍了一种以单片机控制晶闸管触发脉冲为核心的直流电源控制板系统,该系统实现了晶闸管触发脉冲信号的同步产生、移相、驱动以及系统过压/过流保护等功能。用户可通过键盘来设置直流电源的输出,八段数码管显
摘要:为了实现对武器系统模拟信号的采集和数据分析,根据PC/104总线的数据采集系统的设计思想,数据采集卡以A/D转换器、CPLD和FIFO相结合来实现信号的连续采集与数据传输的控制。A/D转换器实现信号的采样保持和模
摘要:针对纺纱、假捻加工过程中丝线张力不稳定而影响产品质量的问题,对基于LabVIEW和C8051F350单片机的纺丝在线张力监控系统进行了研究。系统运用全新虚拟仪器开发平台LabVIEW作为上住机,结合嵌入式混合信号微处理
摘要:为了远程监控实时温度数据,利用温度传感器DS18B20的特点,与AT89C51单片机构成实时温度检测系统,并通过LED数码管显示。利用无线传输模块SRWF-1的特点,与单片机构成数据传输部分,将所测量的温度无线传输发送
摘要:为了改善传统烘干机烘手时间长、易交叉感染、可靠性低等问题,进行了消毒干手机的设计。该设计利用红外技术检测信号,再将光信号转换成电信号送入EM78P419N单片机,通过单片机的处理后,启动电磁阀和滴水泵进行
摘要:利用单片机设计了病房呼叫系统,分析了硬件电路与软件设计。该系统采用电源载波技术,利用系统的两芯电源线,实现语音信号和呼叫信号的交换。系统主机由MCS8051单片机实现,呼叫分机选用PIC12C508单片机,显示
为精确地输出正弦波、调幅波、调频波、PSK、ASK等信号及保证信号的高可靠性,设计出一种新型的正弦信号发生器。该正弦信号发生器以可编程逻辑器件CPLD和单片机AT89S52为基础,采用数字频率合成DDS技术实现频率合成功能,结合高速D/A器件AD9713使得输出频率维持在1 k~10 MHz范围内,步进为100 Hz,且通过对CPLD采用相应的数字控制算法实现调频FM,调幅AM和键控PSK、ASK数字调制功能。测试结果表明,设计的正弦信号发生器输出信号稳定度优于10-4,在频率范围内50 Ω的负载上输出正弦波电压幅度稳定在6±0.6 V,波形无明显失真,系统的整体性能良好。
为达到IRIG-B码与时间信号输入、输出的精确同步,采用现代化靶场的IRIG-B码编码和解码的原理,从工程的角度出发,提出了使用现场可编程门阵列(FPGA)来实现IRIG-B码编码和解码的设计方案和体系结构,设计中会涉及到几个不同的时钟频率,FPGA对时钟的同步性具有灵活性、效率高、且功耗低。抗干扰性好的特点。结果表明,FPGA能够确保为从设备提供同源的时钟基准,使时钟与信号的延迟控制在200 ns以内,从而得到了IRIG-B码与时间精确同步的效果。
激光雷达的发射波及回波信号经光电器件转换形成的电信号具有脉宽窄,幅度低,背景噪声大等特点,对其进行低速数据采集存在数据精度不高等问题。同时,A/D转换器与数字信号处理器直接连接会导致数据传输不及时,影响系统可靠性、实时性。针对激光雷达回拨信号,提出基于FPGA与DSP的高速数据采集系统,利用FPGA内部的异步FIFO和DCM实现A/D转换器与DSP的高速外部存储接口(EMIF)之间的数据传输。介绍了ADC外围电路、工作时序以及DSP的EMIF的设置参数,并对异步FIFO数据读写进行仿真,结合硬件结构详细地分析设计应注意的问 题。系统采样率为30MHz,采样精度为12位。
为进行高精度信号源的设计,同时降低设计成本,以Cyclone II系列低端FPGA为核心,利用直接频率合成技术,对正弦信号等数据进行1/4周期压缩存储到ROM中,在外部时钟频率为50 MHz,实现了正弦信号源的设计,同时,实现三角波、锯齿波、矩形脉冲及2-ASK、2-PSK和2-FSK等数字调制信号,系统还具有扫频、指定波形次数等功能。仿真结果表明,信号源精度高,频率调整步进可达0.034 92 Hz,频率范围为0.034 92 Hz~9.375 MHz,制作成本低,功能丰富。
提出了基于PCI Express总线传输的视频采集系统设计方案。采用ADV7188进行视频解码,能够采集多种格式模拟视频信号,而且提高视频信号的质量;采用Virtex-5系列的FPGA使系统设计灵活、集成度高且易升级。该系统采用PCI Express与PC进行通信,能够实现多路视频采集和海量数据传输,比高速USB总线的480 Mb/s的数据传输量提高了5倍。
针对目前测控系统中对时间控制的需要,结合实时时钟PS1288的类型与特点,提出一种基于单片机的日历时钟的设计方法。该系统以AT89C52单片机为控制核心,采用实时日历时钟芯片DS12887作为实时日历时钟芯片,为系统提供详细的年、月、日、星期和小时、分等时间信息。通过对DS12887的详细分析,设计其与单片机的硬件接口。阐述该系统的硬件构成和软件设计过程,并给出了相应的硬件原理图和软件流程图。结果表明,DS12887时钟芯片具有低功耗、外围接口简单、精度高、工作稳定可靠等优点,可广泛用于各种需要较高精度的实时时钟场合中。
摘要: 针对材料试验机等设备中要求测量或控制材料拉伸或压缩的位移,一般采用光电轴角编码器检测位置信号,输出正交编码脉冲信号。若采用其他方法检测位置信号,必然导致电路设计复杂,可靠性降低。因此,提出一种
1. C8051F020单片机功能简介 C8051F020器件是完全集成的混合信号系统级MCU芯片,具有64个数字I/O引脚。其主要特性:1)高速、流水线结构的8051兼容的CIP-51内核(可达25MIPS);2)全速、非侵入式的在系统调试接