基于CAN总线的分布式位置伺服系统设计
近年来随着传感器技术和信息处理技术的快速发展,工程应用中对传感器的测量精度、数据传输距离和信息处理能力都提出了更高的要求。为了克服普通力敏、光敏传感器抗干扰能力差、传输距离短、调零难、测量节点无法直接
摘要:介绍了以DSP为核心的实时人脸识别系统设计。通过对视频制式组成的充分学习,设计了包括图像采集编码、CPLD控制存储器存取切换系统,以及图像编码输出在内的硬件平台。在软件设计过程中,分别设计了自动采集样本
基于DSP的人脸识别系统设计
一种用于航管雷达供电的测控系统设计
时钟频率的提高带来的高功耗、深亚微米半导体制造工艺漏电流产生的高功耗以及更多的设计挑战促使处理器设计制造商开始将思路转向到多内核集成的解决方案上来。多核处理器技术是提高处理器性能的有效方法,因为处理器
介绍了一种基于Freescale MC9S08SH4微处理器和AD7705模/数转换器的智能传感器系统设计,给出了系统硬件电路和软件流程。该系统在普通传感器上增加了软件调零、浮点数据处理、多点测量及RS-485双向通信等功能。工程应用表明,该系统具有测量精度高、结构紧凑、运行稳定、抗干扰能力强等优点。
在外语多媒体教学中,要求对语速进行快慢控制,以适应不同程度学生的需求。然而,传统的语音变速产品往往在教师改变语速的同时,也改变了原说话者的语调,不能达到教学的真正目的。因此,语音变速系统应当具备调整
摘 要: 系统级设计方法为复杂电子系统的设计提供了一种全新的流程,对DMB-T系统抗干扰性能、多径性能和同步性能进行了系统级仿真与分析。 关键词? 系统级设计 数字电视 多径 同步 仿真 在有限带宽内传输高
摘要阐述基于蓝牙技术的无线传感器技术模块的设计及实现方法。详细描述了MC9S12DT128单片机在CodeWarrior开发环境下模/数转换的中断控制方式,以及主从蓝牙模块的驱动过程。系统包含主从2个蓝牙模块:主蓝牙模块由PC
在外语多媒体教学中,要求对语速进行快慢控制,以适应不同程度学生的需求。然而,传统的语音变速产品往往在教师改变语速的同时,也改变了原说话者的语调,不能达到教学的真正目的。因此,语音变速系统应当具备调整
现代军工测试系统面临的新挑战 随着现代科技水平的发展,军工系统中武器装备更新速度加快、复杂程度加深、电子化程度日益提高等等,这些军工产业中新特征的显现,使得军工的测试系统被测信号的类型多样,信号间
设计并实现了一种以TMS320DM6437 DSP和视频解码芯片TVP5146为核心的掌脉图像采集系统。系统使用850 nm和960 nm双波长近红外光源,在光照强度恒定的条件下,通过重复设置TVP5146的光亮度和亮度对比度等寄存器,利用手形图像可以间接地精确定位出掌脉图像的有效区域。该系统可以脱离通用计算机的束缚方便地应用于现场。
本文给出了一种基于TS201的多DSP并行系统方案实例。事实上,在多并行系统的设计中,采用网状松耦网络结构可使网络管理更容易,同时也可方便地利用DMA传输来将多路信息集中在同一个节点进行运算。其对称结构也可使配套程序简单化,还可使多个节点重复利用。因此,本文可以作为设计多DSP并行系统的一种参考。
摘 要:介绍了一种基于主从分布式体系结构的太阳能无线信号系统,通过将太阳能供电技术与无线通讯技术结合应用于交通信号控制,从而真正实现了路口各方向分机的无线分布式控制。该系统采用了方案发送应答式无线通讯协
本系统的硬件和软件功能已经实现,网络传输的速度为2MBps。按照此速度,假设传输流中的空包百分比为40%,可以传输5MBps的传输流数据,至少可以传输2~3路的TS流节目。因此,可以证明本系统的设计方法合理、有效。
设计并实现了一种以TMS320DM6437 DSP和视频解码芯片TVP5146为核心的掌脉图像采集系统。系统使用850 nm和960 nm双波长近红外光源,在光照强度恒定的条件下,通过重复设置TVP5146的光亮度和亮度对比度等寄存器,利用手形图像可以间接地精确定位出掌脉图像的有效区域。该系统可以脱离通用计算机的束缚方便地应用于现场。
1 引 言随着发动机电控技术的发展,对发动机测试提出了更高的要求。发动机试验的自动化成为提高发动机测试效率和质量的重要方法。虚拟仪器是用软件将计算机与标准化虚拟仪器硬件结合起来,从而实现传统仪器功能的模块
在信号的频率测量中,利用功率谱估计和频率测量相结合的方法,能有效地提高测量精度。同时,借助虚拟仪器良好的人机界面和强大的数据分析处理函数库,结合软件无线电的思想,构建频率测量软件系统,对信号频率测量也具有一定的现实意义和研究价值。
本文给出了一种基于TS201的多DSP并行系统方案实例。事实上,在多并行系统的设计中,采用网状松耦网络结构可使网络管理更容易,同时也可方便地利用DMA传输来将多路信息集中在同一个节点进行运算。其对称结构也可使配套程序简单化,还可使多个节点重复利用。因此,本文可以作为设计多DSP并行系统的一种参考。