如今的电子设备中所包含的软件代码量动辄达到数百万行。用不了几年,设备软件代码量又会成倍增长。因此SQA (Software quality assurance,软件质量保证)比以往任何时候都更为关键,也更加困难。为了将设备质量缺陷消灭在萌芽状态,从而大幅降低设备上市后的风险,电子设备制造商需要更先进的工具来管理、监控和优化其质量保证工作。
一种基于单片集成系统(SoC)的高精度电子血压检测仪。该系统采用基于Σ-Δ型A/D转换器的ADμC848作为核心处理器,并应用形态滤波等信号处理算法,简化了电路的设计和实现,提高了系统的可靠性和稳定性。
本文介绍了可编程控制器及微机与RFID射频识别读写器进行串行通讯,从而获取标识中的数据的具体实现方法:PLC通过串行I/O通讯协议与RFID读写器实现串行通讯,PC通过Windows多线程技术与RFID读写器实现串行通讯。本文所述方法具有通用性,对于其它厂家的PLC和RFID系统也有一定的参考价值。RFID射频识别技术在我国工业自动化等领域的应用才刚刚开始,前景非常广阔。本文对于促进该技术的推广应用具有一定的积极意义。
介绍一款基于ARM920T核的嵌入式微处理器——S3C2410X,利用它构建一个嵌入式系统,实现无线宽带通信的功能,满足目前人们对于无线宽带通信的嵌入式应用的多方面需求。
本系统采用高精度的信号发生器作为激励信号,为后续的测量提供了良好的信号环境,为精密测量打下了良好的基础,获得满意的测试性能。该系统可以准确产生均匀、连续、稳定的低频信号,完成水声信号采集、电压灵敏度和电压灵敏级的处理、直流电阻测量、数据存储等功能。该系统操作简单、携带方便。本系统还可以扩展为对水声换能器阻抗特性等多种参数的测量,尤其适合不宜使用基于PC构架的水声测试装置的场合。该装置结构紧凑,材料选择合理,成本低于以往的水声测试装置,易于推广。
介绍了DSP与慢速设备接口的一种时序转换方法。通过该方法,可以解决DSP与传统输入输出设备时序不匹配的问题,从而实现DSP与8080、6800等时序兼容的或其它慢速读写周期的输入/输出设备的直接连接,如液晶显示模块、打印机、键盘等。这种时序转换方法能使DSP在工业控制和测试设备中获得更加广泛的应用。
针对短距离无线数据传输设备因高功耗而限制了工业应用这一问题,本文基于Freescale公司的MC13213硬件平台,对其低功耗的数据传输协议进行了研究,采用信标同步机制极大地降低了无线数据传输设备的功耗。
频率合成技术是近代射频微波系统的主要信号源。目前广泛采用的是数字式频率合成器,一般由晶体振荡器、分频器、鉴相器、滤波器和VCO(压控振荡器)等组成,将晶体振荡器输出的频率信号分频得到标准频率信号,然后与VCO输出的频率信号在鉴相器中进行相位比较,并产生环路锁定控制电压,该电压通过滤波器加到VCO上,便可对VCO输出的信号进行控制和校正,直到环路被锁定为止。
本文研究并设计了一种基于单片机的高精度水位监控仪,从硬件设计、软件设计与系统抗干扰设计三个方面详细描述了整个系统。系统选用了高集成度的混合信号系统级芯片C8051F021,实现了信号的采集和处理,并且完成了AD421与单片机的SPI接口任务,协调了它与AD7705芯片和单片机共同构成的SPI总线系统的关系。系统解决了以往的水位监控仪中存在的问题,达到了高精度水位测量仪器的各项标准。
温度的监测与控制,对于工业生产的发展有着非常重要的意义。分析并设计了基于数字化一线总线技术的智能温度测控系统。本系统采用FPGA实现一个温度采集控制器,用于传感器和上位机的连接,并采用微软公司的Visual C++作为开发平台,运用MSCOMM控件进行串口通信,进行命令的发送和接收。