焊缝缺陷自动超声检测系统是一种重要的无损探伤设备,可用于检测平板、管道、容器等的纵、横焊缝以及接管角焊缝缺陷。与手工检测方法相比,该系统具有运行平稳、漏检率低、显示直观等优点。 在焊缝缺
图5中,使能端EN(3)与+5 V相连,使其始终处于工作状态;信号输入端S1~S4(13、11、10、9)分别与PSD输出信号Diff X、Diff Y、Sum X、Sum Y 相连;输入信号选择端A0、A1(16、
根据高精度光电位置灵敏探测器(PSD)的工作原理及输出特性,本文介绍了一套基于单片机技术的PSD输出信号数字采集电路的设计方案。通过Atmega16型单片机控制AD1674模/数转换、AD7501多路转换等实现对PSD输出模拟信号的数字化转换和采集。电路结构简单、成本低廉、体积较小,广泛适用于各实验室的PSD输出信号采集模拟实验。
根据高精度光电位置灵敏探测器(PSD)的工作原理及输出特性,本文介绍了一套基于单片机技术的PSD输出信号数字采集电路的设计方案。通过Atmega16型单片机控制AD1674模/数转换、AD7501多路转换等实现对PSD输出模拟信号的数字化转换和采集。电路结构简单、成本低廉、体积较小,广泛适用于各实验室的PSD输出信号采集模拟实验。
图5中,使能端EN(3)与+5 V相连,使其始终处于工作状态;信号输入端S1~S4(13、11、10、9)分别与PSD输出信号Diff X、Diff Y、Sum X、Sum Y 相连;输入信号选择端A0、A1(16、1)分
摘要:阐述了一种以C8051F020芯片为核心的数据采集电路,该电路通过电压转换电路,实现了对操纵杆模拟信号的高速、高精度的采集,并通过RS-422串口通信模块实现与光电稳定平台的通信控制。该电路具有响应速度快,精度
摘要:针对煤岩声发射信号监测系统的需求,采用16位定点DSP芯片TMS320VC5509A和高精度A/D转换器ADS1278设计了一种具有24位分辨率、16通道同步数据采集功能的数据采集电路。控制接口采用I2C接口扩展I/O的方式实现,
摘要:针对煤岩声发射信号监测系统的需求,采用16位定点DSP芯片TMS320VC5509A和高精度A/D转换器ADS1278设计了一种具有24位分辨率、16通道同步数据采集功能的数据采集电路。控制接口采用I2C接口扩展I/O的方式实现,
摘要:针对煤岩声发射信号监测系统的需求,采用16位定点DSP芯片TMS320VC5509A和高精度A/D转换器ADS1278设计了一种具有24位分辨率、16通道同步数据采集功能的数据采集电路。控制接口采用I2C接口扩展I/O的方式实现,
摘要:针对煤岩声发射信号监测系统的需求,采用16位定点DSP芯片TMS320VC5509A和高精度A/D转换器ADS1278设计了一种具有24位分辨率、16通道同步数据采集功能的数据采集电路。控制接口采用I2C接口扩展I/O的方式实现,
摘要:针对煤岩声发射信号监测系统的需求,采用16位定点DSP芯片TMS320VC5509A和高精度A/D转换器ADS1278设计了一种具有24位分辨率、16通道同步数据采集功能的数据采集电路。控制接口采用I2C接口扩展I/O的方式实现,
摘要:针对煤岩声发射信号监测系统的需求,采用16位定点DSP芯片TMS320VC5509A和高精度A/D转换器ADS1278设计了一种具有24位分辨率、16通道同步数据采集功能的数据采集电路。控制接口采用I2C接口扩展I/O的方式实现,
1在系统可编程在系统可编程(In System Programmable,ISP)技术使得使用者能够在目标系统中,或者在电路板上对可编程器件进行编程或反复编程。这个编程过程可在系统的开发、制造过程中甚至在应用现场进行。在系统可编
1在系统可编程在系统可编程(In System Programmable,ISP)技术使得使用者能够在目标系统中,或者在电路板上对可编程器件进行编程或反复编程。这个编程过程可在系统的开发、制造过程中甚至在应用现场进行。在系统可编
摘要:介绍了基于AD1671芯片设计的数据采集电路,该电路具有查询、中断和DMA三种数据传输功能,并且采用8253定时脉冲和端口写两种A/D启动方式,适合于不同的应用场合。 关键词:A/D转换 8253定时器 DMA方式随着科学
介绍了换体DMA高速数据采集电路原理及其CPLD实现。用CPLD设计双端口RAM缓存、控制译码、时序逻辑电路,很好地解决了电路元件所占体积大、电路复杂、不能实现在线升级等问题,大大提高了系统的整体性能。
介绍一种基于数字信号处理器(DSP)TSl01链路口的多通道高精度数据采集电路的设计方法,详细阐述利用多个ADS8361型A/D转换器进行数据采集,并经TSl01链路口传输数据的FP-GA和DSP设计实现,讨论如何提高A/D转换精度的问题。