基于OMAP-L138的数字示波器微处理器硬件设计
本设计有以下优点:数据处理与系统控制同步执行;微处理器内部存储资源丰富,且采用二级缓存结构,系统响应速度快;外设资源丰富,提供了如USB接口、RS232接口和以太网接口等与PC机互联的接口,方便示波器上采集到的波形数据在PC机上实时处理和在线调试;外部存储器资源丰富,采用1Gbit 容量的DDR2 SDRAM作后级波形数据缓存区和显示数据缓存区,能够存储更多波形数据,观察到更多波形细节。由此可见,采用该示波器系统可大幅提高数字示波器的数据处理能力和波形捕获率,整机的响应速度也将上一个台阶。
本设计有以下优点:数据处理与系统控制同步执行;微处理器内部存储资源丰富,且采用二级缓存结构,系统响应速度快;外设资源丰富,提供了如USB接口、RS232接口和以太网接口等与PC机互联的接口,方便示波器上采集到的波形数据在PC机上实时处理和在线调试;外部存储器资源丰富,采用1Gbit 容量的DDR2 SDRAM作后级波形数据缓存区和显示数据缓存区,能够存储更多波形数据,观察到更多波形细节。由此可见,采用该示波器系统可大幅提高数字示波器的数据处理能力和波形捕获率,整机的响应速度也将上一个台阶。
记录仪作为一种重要的数据记录仪表,长期以来被广泛应用于各种工业现场,随着科技的不断发展,记录仪从开始的模拟式发展为智能数字式。课题设计的是基于80C196KC—20 的无纸记录仪。课题完成了USB 接口模块设计、液晶显示模块设计、通信模块设计以及现场仪表的可靠性设计等,运用本研究技术生产的无纸记录仪完全满足企业标准和国家相关标准需要,该产品的成功投放市场证明了本研究各项技术的合理性和可行性。
记录仪作为一种重要的数据记录仪表,长期以来被广泛应用于各种工业现场,随着科技的不断发展,记录仪从开始的模拟式发展为智能数字式。课题设计的是基于80C196KC—20 的无纸记录仪。课题完成了USB 接口模块设计、液晶显示模块设计、通信模块设计以及现场仪表的可靠性设计等,运用本研究技术生产的无纸记录仪完全满足企业标准和国家相关标准需要,该产品的成功投放市场证明了本研究各项技术的合理性和可行性。
据国外媒体报道,美国权威消费者杂志《消费者报告》(Consumer Reports)周一表示,其最新测试显示,iPhone 4的信号问题是由硬件设计导致的。此举驳斥了苹果此前关于该问题由软件故障导致,并可轻易修复的说法。负面评
本系统采用嵌入式Linux,操作系统和ARM核处理器的硬件平台相结合,视频信号从前端图像采集设备输出时即为数字信号,以网络为传输媒介,并基于国际通用的TCP/IP协议,使用流媒体技术实现视频信号在网络上的传输,构成了一个高质量、监控方式灵活、可靠性好和具有易于扩展架构的网络视频监控系统。ARM处理核和Linux。相结合,很好地体现了整个监控小型化、数字化、网络化、低功耗的优点。
一种嵌入式网络视频监控系统的硬件设计
一种嵌入式网络视频监控系统的硬件设计
本文以超低功耗和安全实用为方向,以低功耗的MSP430单片机和ARNIC429总线为技术手段,提供了一套以发射导航检测信号为主的手持设备的硬件方案,本系统在实际运行中效果稳定可靠,具有较好的使用价值和应用前景。
为了保证太阳能发电系统的可靠性。需要时系统中一些主要参数(如电流、电压、频率等)进行实时监控,以了解整个系统运行状态。这里以ST公司的ARM9芯片作为硬件平台的核心芯片,主要叙述监控系统中数据采集和传输部分的硬件设计,开发基于ARM的RS 232,RS 485和以太网通信接口。通过这些通信接口实现对太阳能发电系统中一些主要参数的监控,从而可以实时地掌握太阳能发电系统的运行状态,提高太阳能发电系统的效率。这里提出一种利用RS 485串口代替RS 232串口进行通信的新方法。
针对实时操作系统的开销导致应用程序可执行性降低的问题,提出了基于FPGA的硬件实时操作系统设计方案,并实现了μC/OS-II任务管理模块的硬件化。通过设计基于片内寄存器的TCB及基于组合电路的任务调度器,充分发挥了多任务潜在的并行性。整个设计采用VHDL硬件描述语言,通过ISE 8.2软件进行时序仿真验证,并使用Xilinx公司的Virtex-II Pro FPGA板实现。
以Freescale公司的M68HC08GZ16 8位单片机为控制核心,针对锰酸锂动力电池组构成的电池管理系统中的CPU模块、检测模块及均衡模块,从硬件的角度进行分析。该系统可以实现充放电过程中过充和过放电的保护,能够解决充电过程中电量均衡问题。可对电压、电流、温度信号进行检测,利用SOC估算法估算电池的剩余电量。该系统基本可以实现预期功能,满足了应用需求。
摘要:针对目前短程开放段无线通信系统双工通信终端不对称现象,设计智能化无线射频收发两用硬件终端系统。在对系统框架进行研究后,使用单片微控制器MSP430F1121和射频模块TRF6900作为主芯片的方案。通过计算主要功
摘要:以“飞思卡尔”杯智能车大赛为研究背景,采用MC9S12XSl28作为核心处理器,通过对比各个模块不同设计方案的性能,完成智能车电源、驱动、图像采集、测速等模块的设计与实现。通过大量的实验调试完成了智能车的组
摘要:以“飞思卡尔”杯智能车大赛为研究背景,采用MC9S12XSl28作为核心处理器,通过对比各个模块不同设计方案的性能,完成智能车电源、驱动、图像采集、测速等模块的设计与实现。通过大量的实验调试完成了智能车的组
摘要:以“飞思卡尔”杯智能车大赛为研究背景,采用MC9S12XSl28作为核心处理器,通过对比各个模块不同设计方案的性能,完成智能车电源、驱动、图像采集、测速等模块的设计与实现。通过大量的实验调试完成了智能车的组
基于LP2132芯片的备自投测控单元的硬件设计
摘要:给出了一种基于MC9S12XSl28单片机的智能模型车硬件系统的设计方法,该系统的核心控制器采用MC9S12XSl28芯片,并采用数字摄像头0V6620采集路面信息,电机驱动模块则采用MC33886 H桥芯片。整个系统根据对所采集图
介绍了DSP声音采集系统的硬件设计思想,以及硬件接口电路,包括电平转换电路、AD转换电路、存储器、JTAG电路和USB接口电路等的设计方法,可以实现将模拟信号转化为数字信号进行处理并上传。