研究一種基于PCI軟核的軸角編碼數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),實現(xiàn)伺服系統(tǒng)角度位置量的實時測控。采用FPGA器件實現(xiàn)PCI接口邏輯。FIFO存貯單元及軸角轉(zhuǎn)換控制邏輯,采用旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換模塊實現(xiàn)高速軸角轉(zhuǎn)換,并設(shè)計了相應(yīng)地WDM
摘要:基于NI公司的智能FPGA板卡以及圖形化編程軟件LabVIEW設(shè)計并實現(xiàn)了一種通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)與傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)相比結(jié)構(gòu)簡單、開發(fā)周期短、可靠性高、實時性好,并且對于不同應(yīng)用場合,在FPGA邏輯單元足
基于NI公司的智能FPGA板卡以及圖形化編程軟件LabVIEW,本文提出了一種通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計方案。該方案中所設(shè)計的系統(tǒng)與傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)相比結(jié)構(gòu)簡單、開發(fā)周期短、可靠性高、實時性好,并且對于不同應(yīng)用場合,在FPGA邏輯單元足夠多的情況下可以很簡便地依據(jù)實際情況對其做相應(yīng)調(diào)整,具有較強的通用性。
本文以X射線透射衰減規(guī)律為基礎(chǔ),提出了一種基于DSP的X射線能譜數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計方案。本方案重點介紹了用于能譜數(shù)據(jù)采集的硬件電路和軟件設(shè)計,其中,硬件電路主要由前置放大、濾波、主放大、峰值保持電路組成,軟件主要由TMS320F2812對經(jīng)過預(yù)處理后的脈沖信號進行多道脈沖幅度分析操作,并最終繪制出X射線能譜圖。經(jīng)調(diào)試結(jié)果表明本系統(tǒng)具有電路設(shè)計簡單,采樣精度高,抗干擾能力強等特點。
圖1 最先進的射手檢測系統(tǒng)"使用Chameleon交鑰匙軟件和NI PXI硬件平臺,以及基于NI LabVIEW與數(shù)據(jù)采集軟件的源代碼控制功能,我們可以測量超過32個通道的壓力傳感器數(shù)據(jù),而且該系統(tǒng)可以進一步擴展,同時跟靶場上瞬
電路功能與優(yōu)勢圖1所示電路是高性價比、高度集成的16位、250 kSPS、8通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),可對±10 V工業(yè)級信號進行數(shù)字化轉(zhuǎn)換。該電路還可在測量電路與主機控制器之間提供2500 V rms隔離,整個電路采用隔離式P
摘要 介紹了使用Labwindows/CVI和DAQ/PXI-2005數(shù)據(jù)采集卡搭建的數(shù)據(jù)測量系統(tǒng)。通過傳感器將所測特征信號變?yōu)殡娦盘杺鬏敚儆脭?shù)據(jù)采集卡采集傳送給處理器,用LabWindow/CVI搭建數(shù)據(jù)處理和顯示的人機交互界面,實現(xiàn)
摘要:介紹了容性設(shè)備在線絕緣性能檢測系統(tǒng)中,數(shù)據(jù)采集硬件電路的設(shè)計思路。采用DSP技術(shù)實現(xiàn)數(shù)字濾波和相位換算。提高了系統(tǒng)的抗干擾能力。16位雙極性A/D轉(zhuǎn)換器,大大提高了信號的精度。采用程控增益的辦法,提高了
摘要:為了實現(xiàn)對信號的高精度測量,以ADS1158和dsPIC30f4011為基礎(chǔ)設(shè)計了16位高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)方案。給出了系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)圖以及主要電路模塊的設(shè)計思路,并介紹了系統(tǒng)軟件的結(jié)構(gòu)與主要程序流程以及如何在此硬件基礎(chǔ)
對飛機、火車、軍用車輛和土建結(jié)構(gòu)等大型復(fù)雜的結(jié)構(gòu)進行測試對于確保這些結(jié)構(gòu)的安全性和高性能至關(guān)重要。這些測試通常是生產(chǎn)的一大難題。要確保設(shè)計按時間進度進行,必須正確配置和執(zhí)行測試,且數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)提供的數(shù)
連接/參考器件 ADAS3022 16位、1 MSPS、8通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) ADP1613 650 kHz/1.3 MHz升壓PWM DC-DC開關(guān)轉(zhuǎn)換器 AD8031/ AD8032 2.7 V、每放大器800 μA、80 MHz、
應(yīng)用領(lǐng)域:信號采集/產(chǎn)品測試挑戰(zhàn):電子穩(wěn)定系統(tǒng)(Electroni-c Stability Program, 簡稱ESP,下同)實車道路試驗不僅對場地要求十分苛刻,實驗過程具有相當(dāng)?shù)奈kU性,而且所需測量的信號較多。實驗數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)不僅要
摘要:由于數(shù)據(jù)采集設(shè)備利用Windows桌面系統(tǒng)在戶外易受環(huán)境影響以及攜帶不方便等不足,設(shè)計采用ARM11處理器和WinCE 6.0操作系統(tǒng)作為硬件開發(fā)平臺,設(shè)計出一種基于ARM-WinCE 6.0的便攜式GPS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),控制GPS模
基于DSP/BIOS的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)研制
基于DSP/BIOS的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)研制
基于WinCE的GPS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計
基于WinCE的GPS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計
摘要:文中研究了利用全球定位系統(tǒng)GPS授時技術(shù)來實現(xiàn)同步數(shù)據(jù)采集。設(shè)計了一種基于DSP的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),由GPS秒脈沖同步下進行數(shù)據(jù)采集。采集的數(shù)據(jù)經(jīng)處理為其打上時間和地理位置標(biāo)簽并采用USB 2.0接口來實現(xiàn)實時測量
摘要:文中采用高精度AD芯片AD7891與C8051F040單片機組成高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),通過SPI總線,將AD7891與C8051F040直接連接,方便的實現(xiàn)了8路模擬量的高速采集和傳輸,并給出了SPI總線的接口電路及軟件設(shè)計。 關(guān)鍵詞:高
用于實時控制系統(tǒng)的嵌入式系統(tǒng)經(jīng)常需要對模擬量進行測量,通常的方法是以MCU為主產(chǎn)生采集控制時序控制模數(shù)轉(zhuǎn)換器,并通過中斷或查詢的方式讀取轉(zhuǎn)換后的結(jié)果。由MCU產(chǎn)生采集控制時序?qū)⒄加幂^多的系統(tǒng)軟硬件資源。而在