基于DSP和FPGA的实时图像压缩系统设计
假肢研究的重点是生理信号的提取和对仿生假手的控制。将肌音信号作为假肢控制的生理信号源,现以放大电路和滤波电路为核心,实现了能采集肌音信号的电路系统设计。通过采集软件,将数据导入Matlab进行特征分析,讨论并验证了电路的全部功能,运用该电路采集到了符合要求的肌音信号。该设计是一种实用的肌音信号前端采集电路。
针对工业测控的现状和需求,提出一种新型测控方案,并对其关键技术进行了研究。系统采用双DSP工作模式,并在此基础上提出了并行FFT算法,实现了双余度数据采集及处理,提高了数据处理效率;采用RS 485无线通信方式实现数据和控制信号收发;上位机端基于Lab-VIEW开发平台实现了信号收发,并提供ODBC数据库接口,将虚拟仪器技术和面向Internet的Web技术有机结合起来,很好地满足了监测系统互联和资源共享的需求。
提出了一种以AT89C51单片机和DSl8820温度传感器为主要元器件的多点温度检测系统。首先给出系统的工作原理和软件流程图,并对系统主要电路,如温度测试电路、键盘及显示电路、电源电路等进行了设计。与传统的模拟测温系统相比,该系统硬件组成更加简捷、高效,抗干扰能力更加突出。
在此基于Altera公司的现场可编程门阵列(FPGA)芯片EP2C8F256C6,采用最小均方算法设计了自适应谱线增强(ALE)处理系统。以FPGA为处理核心,实现数据采样控制、数据延时控制、LMS核心算法和输出存储控制等。充分利用FPGA高速的数据处理能力和丰富的片内乘法器,设计了LMS算法的流水线结构,保证整个系统具有高的数据吞吐能力和处理速度。并且通过编写相应的VHDL程序在QuartusⅡ软件上进行仿真,仿真结果表明该设计可以快速、准确地实现自适应谱线增强。
假肢研究的重点是生理信号的提取和对仿生假手的控制。将肌音信号作为假肢控制的生理信号源,现以放大电路和滤波电路为核心,实现了能采集肌音信号的电路系统设计。通过采集软件,将数据导入Matlab进行特征分析,讨论并验证了电路的全部功能,运用该电路采集到了符合要求的肌音信号。该设计是一种实用的肌音信号前端采集电路。
光通信技术的蓬勃发展对调制解调技术提出了更高的要求,脉冲位置调制(PPM)有较高的平均功率利用率,传输速率以及较强的抗干扰能力,能够很好地满足实际需求。从脉冲位置调制的基本原理出发,基于FPGA对PPM调制解调系统进行设计,特别是对PPM的帧同步进行详细说明,并用Verilog HDL语言对系统进行时序仿真,验证了设计的正确性。
针对工业测控的现状和需求,提出一种新型测控方案,并对其关键技术进行了研究。系统采用双DSP工作模式,并在此基础上提出了并行FFT算法,实现了双余度数据采集及处理,提高了数据处理效率;采用RS 485无线通信方式实现数据和控制信号收发;上位机端基于Lab-VIEW开发平台实现了信号收发,并提供ODBC数据库接口,将虚拟仪器技术和面向Internet的Web技术有机结合起来,很好地满足了监测系统互联和资源共享的需求。
提出了一种以AT89C51单片机和DSl8820温度传感器为主要元器件的多点温度检测系统。首先给出系统的工作原理和软件流程图,并对系统主要电路,如温度测试电路、键盘及显示电路、电源电路等进行了设计。与传统的模拟测温系统相比,该系统硬件组成更加简捷、高效,抗干扰能力更加突出。
在此基于Altera公司的现场可编程门阵列(FPGA)芯片EP2C8F256C6,采用最小均方算法设计了自适应谱线增强(ALE)处理系统。以FPGA为处理核心,实现数据采样控制、数据延时控制、LMS核心算法和输出存储控制等。充分利用FPGA高速的数据处理能力和丰富的片内乘法器,设计了LMS算法的流水线结构,保证整个系统具有高的数据吞吐能力和处理速度。并且通过编写相应的VHDL程序在QuartusⅡ软件上进行仿真,仿真结果表明该设计可以快速、准确地实现自适应谱线增强。
摘要:针对以往矿用带式输送机滚筒温度检测系统的不足,本文设计了一种新型带式输送机滚筒温度检测系统,该系统以TMS320F2812芯片为控制核心,将红外热电偶探测器获取的温度,处理后通过CAN总线与上位机通信。研究结
该呼叫系统采用MCS-51单片机控制,选用串行异步半双工通信的方式,串行口工作方式1,即采用具有RS 232C标准的点对点双机串行通信;由主机和分机两大部分构成,具有多路呼叫、显示、应答等功能。该呼叫系统要求各子机仅能和主机通信,子机之间的通信要通过主机进行,该设计可满足中小型医院中,医护人员与病人之间及时准确地进行全双工通信,达到既方便病人又方便医护人员,更利于提高医院护理水平。
基于嵌入式技术的水泥回转窑胴体温度监测系统设计
摘要:针对以往矿用带式输送机滚筒温度检测系统的不足,本文设计了一种新型带式输送机滚筒温度检测系统,该系统以TMS320F2812芯片为控制核心,将红外热电偶探测器获取的温度,处理后通过CAN总线与上位机通信。研究结
该呼叫系统采用MCS-51单片机控制,选用串行异步半双工通信的方式,串行口工作方式1,即采用具有RS 232C标准的点对点双机串行通信;由主机和分机两大部分构成,具有多路呼叫、显示、应答等功能。该呼叫系统要求各子机仅能和主机通信,子机之间的通信要通过主机进行,该设计可满足中小型医院中,医护人员与病人之间及时准确地进行全双工通信,达到既方便病人又方便医护人员,更利于提高医院护理水平。
基于LM3S615的地下水位监测系统设计
嵌入式电梯群控系统设计
工业和信息化部电子科技委专用装备组 微系统原来是指MEMS(微机电系统),是微电子技术从二维向三维发展的结果。两种称谓的内涵相同,只是在欧洲被称为微系统,在美国被称为MEMS,在日本则被称为“微机器”。
本文研究的基于无线传感器网络集中抄表系统采用网状网结构的无线传感器网络技术,实现用户采集器与集中器间的数据通信,通过CDMA/GPRS网络实现集中器与抄表中心之间的数据传输。
随着技术的发展,生产和应用要求更加简单、精度更高、成本更低、功耗更低的解决方案,电子秤电路不断向着更高集成化的方向发展。CSU1221是芯海科技公司自主研发的集成高精度ADC的CMOS单芯片MCU,是国内首创的一款应用