提出了基于FPGA的數(shù)據(jù)采集方法,采用有限狀態(tài)機設(shè)計AD7864控制器和濾波器,并能由CPU控制采樣頻率。給出具體設(shè)計方法并進行功能仿真。結(jié)果表明,數(shù)據(jù)采集模塊能極大減輕CPU的負擔(dān),快速準(zhǔn)確地進行數(shù)據(jù)采集及處理。
本文先從ADC的技術(shù)參數(shù)、采樣誤差和采樣方法幾個方面闡述了電能測量時,ADC的選擇必須有足夠的動態(tài)范圍去滿足信號的最高的幅度,同時又要保持足夠的位數(shù)去獲得必須的準(zhǔn)確度。而且,它的采樣速率必須足夠的高,以便于采樣信號中的最高頻率成分。MAX125是高速4通道差動輸入的14位同步采樣A/DC芯片,它每次采集可以輸入四路差動模擬量信號,在采/保電路作用下,依次進行A/D轉(zhuǎn)換,每個通道的A/D轉(zhuǎn)換需要3μs,文中通過實例說明MAX125在電能質(zhì)量測量中是完全勝任的。
介紹了一種不增加A/D轉(zhuǎn)換單元電路板面積卻能加倍擴展模擬輸入通道數(shù)量的創(chuàng)新設(shè)計方法—IC(集成電路)層疊并聯(lián)。相關(guān)技術(shù)獲中國國家專利。本文給出了以MCS-51和ADC0804接口為典型的硬件、軟件設(shè)計實例。
本文介紹了一種能夠進行程序下載的CAN通訊調(diào)試器的設(shè)計。它既能對支持CAN下載或UART下載的T89C51CC0X芯片進行在線編程,又能對CAN總線上的節(jié)點進行通訊功能的調(diào)試。主要介紹下載器的工作原理、硬件電路設(shè)計和CAN總線的調(diào)試界面設(shè)計。
本文主要介紹CAN現(xiàn)場總線南寧卷煙廠6000kg/h制絲線電控系統(tǒng)中的應(yīng)用。
基于非IDE專用接口芯片(MCU、DMA、SRAM、CPLD等組成)的光盤復(fù)用制機的系統(tǒng)設(shè)計;著重對系統(tǒng)功能、整體設(shè)計原理、硬件結(jié)構(gòu)和軟件實現(xiàn)等問題進行了描述;對光盤的存儲和讀寫技術(shù)作了相應(yīng)的介紹。
介紹了一種設(shè)計思想獨特的非易失性存儲器X24C45,其特點是能滿足頻繁更新數(shù)據(jù)和快速存取數(shù)據(jù)的需求。強調(diào)了在硬件設(shè)計時應(yīng)特別注意的問題,給出了有關(guān)該芯片操作的編程實例。
本文分析比較了傳統(tǒng)稱重儀表和新型稱重儀表的優(yōu)缺點,較詳細地介紹了自主開發(fā)的基于CAN現(xiàn)場總線的智能混凝土攪拌站稱重儀表的顯示控制模塊和傳感器數(shù)據(jù)采集模塊的硬件構(gòu)成和軟件體系及CAN通信協(xié)議。該儀表已批量應(yīng)用于三一集團的混凝土攪拌站并取得了相關(guān)技術(shù)專利。
簡要介紹了車流量檢測系統(tǒng),提出使用4顆TI公司高端數(shù)字信號處理器TMS320C6416構(gòu)建一種新型的并行圖像處理系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過一個同步4口SRAM和PCI總線構(gòu)成互連結(jié)構(gòu),兼有緊耦合并行系統(tǒng)和松耦合并行系統(tǒng)的優(yōu)點。系統(tǒng)具有性能高、功耗和成本低、穩(wěn)定性和實時性好、可擴展性強等優(yōu)點。
介紹了DDS技術(shù)的原理和特性,采用DDS芯片AD9833產(chǎn)生正弦波音階信號構(gòu)建音源發(fā)生器,給出了主要電路和關(guān)鍵程序。
0 引言 隨著電子信息技術(shù)的飛速發(fā)展及各類電氣、電子、信息設(shè)備的日益廣泛應(yīng)用,電磁干擾(EMI)的交互作用使得電子設(shè)備中存在著越來越復(fù)雜的電磁環(huán)境,對各種儀器設(shè)備產(chǎn)生越來越大的危害。電子設(shè)備受電磁噪聲干擾
0 引言 集成運算放大器(簡稱集成運放或運放)在電子電路中應(yīng)用非常廣泛。運放的多數(shù)典型應(yīng)用電路在各類電子技術(shù)教科書中都有詳細和深入的分析,而用集成運放構(gòu)成交流信號放大電路很多教科書卻沒有介紹,有些教
介紹了PCI橋接口芯片PCI9052和CAN接口芯片SJA1000,給出了基于PCI總線的CAN總線適配卡軟硬件的設(shè)計思路、過程及實現(xiàn)方法。
紅外線遙控原理及核心芯片TMS320C6201的結(jié)構(gòu)特點和主要功能。描述了紅外線實時監(jiān)視報警系統(tǒng)的設(shè)計過程,給出了系統(tǒng)的組成框圖和主要電路的連線圖,簡要地說明了系統(tǒng)軟件的算法和設(shè)計方法。
針對大地電磁探測系統(tǒng)的特點,設(shè)計了以FPGA為核心處理器的多通道高分辨率電磁數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),解決了五路24位ADC芯片ADS1255與ARM之間接口復(fù)雜、難以實現(xiàn)的問題。詳細介紹了FPGA邏輯設(shè)計的模塊劃分和具體實現(xiàn)。本方案外圍電路結(jié)構(gòu)簡單可靠,易于擴展,實現(xiàn)了采集系統(tǒng)的高性能和高可靠性,特別適用于多通道高精度的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。