0 引言 近二百年來(lái),人類利用煤、石油及天燃?xì)庾鳛槟茉?,使生產(chǎn)力提高近200倍。然而化石能源逐步枯竭,而且污染等也很嚴(yán)重。隨著能源問(wèn)題的日益突出,尋找新型綠色能源已經(jīng)是刻不容緩的問(wèn)題。而在公認(rèn)的綠色能源
摘要:設(shè)計(jì)了一個(gè)基于TMS320F28335芯片的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),給出了調(diào)理電路、硬件電路及軟件的設(shè)計(jì)流程。本系統(tǒng)采用開發(fā)板自帶的AD轉(zhuǎn)換器和USB總線進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集與傳輸,具有實(shí)時(shí)性,采樣速率高,處理能力強(qiáng)等特點(diǎn)。 關(guān)
基于ARM920T的嵌入式電力參數(shù)檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
摘要: 設(shè)計(jì)了一種新的可編程無(wú)線電遙控多路開關(guān)系統(tǒng)。該系統(tǒng)以Si4010 為核心發(fā)射單元,以Si4313 和C8051F920單片機(jī)為核心接收控制單元,實(shí)現(xiàn)對(duì)多路開關(guān)的無(wú)線電遙控。詳細(xì)闡述了系統(tǒng)的工作原理,給出了硬件電路及軟
基于TMS320F28335的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)
摘要:為了提高水聲傳感器網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)試驗(yàn)和算法研究的效率,水聲傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)需要具有水聲通信的原始波形數(shù)據(jù)的記錄功能。本文設(shè)計(jì)了一種水聲信號(hào)采樣存儲(chǔ)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)變速率AD采集、數(shù)據(jù)環(huán)形存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)連續(xù)
摘要:在時(shí)差定位(TDOA)技術(shù)中,高精度的時(shí)差測(cè)量是準(zhǔn)確定位的關(guān)鍵。針對(duì)這一需要, 提出一種基于FPGA 的高精度時(shí)差測(cè)量系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方案。本系統(tǒng)的時(shí)差測(cè)算單元以Altera 公司Cyclone 系列的EP1C3T144 芯片為核心,并提
引 言現(xiàn)在,人們生活中的每個(gè)角落都有嵌入式設(shè)備的存在,比如DVD、移動(dòng)電話、MP3及掌上電腦等等。這些嵌入式設(shè)備多采用32位RISC嵌入式處理器作為核心部件。其中基于ARM核的嵌入式處理器獨(dú)占鰲頭,在32位RISC處理器中
引言視頻采集的主流實(shí)現(xiàn)方案有兩種:一是基于ASIC,該方案一般采用意法、AMD等公司的專用視頻處理芯片;二是基于DSP,主要采用TI、ADI等公司的DSP信號(hào)處理器。它們作為輔處理器,可在主CPU控制下進(jìn)行視頻信號(hào)的采集壓
在帶有分劃板的顯微系統(tǒng)中,分劃板就是視場(chǎng)光闌,其直徑就是像方線視場(chǎng)y',因此物方視場(chǎng)y為 視場(chǎng)y的大小首先應(yīng)滿足儀器的使用要求欲觀察的范圍。y與數(shù)值孔徑的乘積就是系統(tǒng)的拉赫不變量,其大小表征了系統(tǒng)的能力,也
UPS系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程實(shí)施簡(jiǎn)介
摘要:介紹了以STC89C52RC為核心的電動(dòng)變焦、對(duì)焦、變光圈以及以PC104為平臺(tái)的圖像處理多光譜偏振成像偵察系統(tǒng)組成及工作原理,給出了系統(tǒng)軟硬件設(shè)計(jì)方法。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,數(shù)字量化調(diào)焦效果良好,為偏振圖像在線命令響
基于FPGA的水聲信號(hào)采樣存儲(chǔ)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
基于Linux的嵌入式測(cè)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)
基于Linux的嵌入式測(cè)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)
基于S3C2440的LED背光源節(jié)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
基于Linux的嵌入式視覺(jué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
基于Linux的嵌入式視覺(jué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
基于Linux的嵌入式視覺(jué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
基于Linux的嵌入式視覺(jué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案