摘要:提出一种智能家居数据采集系统的设计。以S3C24lO处理器为核心搭建硬件平台,利用TCP/IP协议实现数据传输以及数据共享,采用嵌入式操作系统Linux,缩短开发周期,系统可以很方便地对家居环境状态进行智能化管理
基于S3C2410的智能家居数据采集系统设计
针对电力系统远程数据采集和控制,采用新型嵌入式单片机Atmega128、数传电台MDS设计的无线数据采集系统。介绍了高速异步FIFO芯片SN74ACT7808和高速A/D芯片的性能及该采集系统的接口电路.介绍了以ATmega128为核心的远控单元的设计及该单片机与数传电台的串行通信和硬件接口电路.简单介绍了串口通信C语言编程方法。
基于ATmega128的无线数据采集系统
现在很多测控系统为了提高抗干扰的能力,传感器输出信号多为3线制的差分信号 ,而且电压范围也不同,通常采用的方法是把差分信号通过复杂电路进行处理后再进行数据采集,这样不仅增加了硬件成本,还使系统的精度降低。为了解决此问题,设计了基于DSP和 LTC1859的16位高精度数据采集系统,详细介绍了软硬件设计,提供了实用的原理图和源代码。此系统不仅可以实现多路的单端输入 ,还可以实现多路差分信号的输入,成本低,精度高,抗干扰性好。
摘要:主要讨论基于S3C2410的无线数据采集系统。介绍数据采集模块、传输/接收模块和数据处理模块。硬件平台基于S3C2410,MAXl32,IA4421芯片,并介绍它们的特点以及电路设计。采用Linux操作系统作为系统软件平台,应
现在很多测控系统为了提高抗干扰的能力,传感器输出信号多为3线制的差分信号 ,而且电压范围也不同,通常采用的方法是把差分信号通过复杂电路进行处理后再进行数据采集,这样不仅增加了硬件成本,还使系统的精度降低。为了解决此问题,设计了基于DSP和 LTC1859的16位高精度数据采集系统,详细介绍了软硬件设计,提供了实用的原理图和源代码。此系统不仅可以实现多路的单端输入 ,还可以实现多路差分信号的输入,成本低,精度高,抗干扰性好。
基于S3C2410的无线数据采集系统
基于S3C2410的无线数据采集系统
以FPGA为核心控制模块,搭载MAX1300为数据采集模块,完成8通道、16位精度数据采集系统。采集数据在FPGA内部储存,DSP在适当时刻对其进行读取以完成伺服控制工作。针对以往数据采集系统的局限,FPGA内部对所采集数据进行预处理,减轻了CPU数据处理强度和负担。详细介绍了各芯片硬件电路设计,给出FPGA内部各功能模块逻辑图。
以FPGA为核心控制模块,搭载MAX1300为数据采集模块,完成8通道、16位精度数据采集系统。采集数据在FPGA内部储存,DSP在适当时刻对其进行读取以完成伺服控制工作。针对以往数据采集系统的局限,FPGA内部对所采集数据进行预处理,减轻了CPU数据处理强度和负担。详细介绍了各芯片硬件电路设计,给出FPGA内部各功能模块逻辑图。
摘 要:在工业控制领域,常常需要采集大量的现场数据,然后传输给主机进行处理。而目前数据传输通常使用的是RS485或者是CAN等网络。这些网络均基于有线传输,他们在使用中不仅要考虑成本因素,还要考虑数据传输中的
摘要:本文设计了一种基于LabVIEW与STC12C5410AD单片机的数据采集系统。单片机采集到的数据通过CH341T芯片的USB转串口的功能,实现了只用一条USB线就可以把数据传输到LabVIEW中进行显示和分析。从下位机和上位机两
摘要:本文设计了一种基于USB2.0芯片CY7C68013和Maxim公司的高速并行模数转换芯片MAX1195的高速双路数据采集系统,采用EZ-USB FX2 的特有的GPIF(General Programmable Interface)传输方式,彻底打破了8051CPU对USB2
摘要:通用串行总线因 (USB)具有传输速度快、即插即用、易于扩展、占用系统资源少等优点;嵌入式实时操作系统 (RTOS)中的 ?C/OS-Ⅱ则具有代码效率高、占用空间小、良好的实时性和可靠性等特点。本文通过构建嵌入式
摘要:本文设计了一种基于USB2.0芯片CY7C68013和Maxim公司的高速并行模数转换芯片MAX1195的高速双路数据采集系统,采用EZ-USB FX2 的特有的GPIF(General Programmable Interface)传输方式,彻底打破了8051CPU对USB2
摘要:通用串行总线因 (USB)具有传输速度快、即插即用、易于扩展、占用系统资源少等优点;嵌入式实时操作系统 (RTOS)中的 ?C/OS-Ⅱ则具有代码效率高、占用空间小、良好的实时性和可靠性等特点。本文通过构建嵌入式
本文提出了由高速高精度A/D转换芯片、高性能FPGA、PCI总线接口、DB25并行接口组成的高精度数据采集系统的设计方案及实现方法。其中FPGA作为本系统的控制核心和传输桥梁,采用并行接口和PCI总线接口的两种数据传输模式,使系统方便的在两种传输模式下进行切换。最后采用QuartusII开发软件对FPGA进行开发设计并通过VB程序编写了应用于PC端的上层控制软件。
本文提出了由高速高精度A/D转换芯片、高性能FPGA、PCI总线接口、DB25并行接口组成的高精度数据采集系统的设计方案及实现方法。其中FPGA作为本系统的控制核心和传输桥梁,采用并行接口和PCI总线接口的两种数据传输模式,使系统方便的在两种传输模式下进行切换。最后采用QuartusII开发软件对FPGA进行开发设计并通过VB程序编写了应用于PC端的上层控制软件。
摘要:本文提出了一种基于ARM的蓝牙无线数据采集系统。结合嵌入式技术与蓝牙技术的优势,解决了传统工业现场数据采集系统中无法同时满足低功耗、低价格与高性能,并受到电缆布线限制和使用不便等问题。采用蓝牙无线通信