- 1 系统结构 利用ADuC845单片数据采集器件和CH341 USB接口器件构成的数据采集与控制系统的框图如图1所示。ADuC845完成模拟量数据采集、开关量的输入输出、控制电压和PWM控制信号输出,CH341USB接口器件完成PC机与A
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USB 接口 数据采集 控制系统设计
- 在过程控制及各种仪器仪表中,可由微型计算机完成实时数据采集与控制。计算机所加工的信息总是数字量。被测量或测量对象的有关参量往往是一些连续变化的模拟量,如温度、压力、流量、速度等。因此必须将这些模拟量转
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并行口进行 数据采集
- 异步FIFO和PLL在高速雷达数据采集系统中的应用,将异步FIFO和锁相环应用到高速雷达数据采集系统中用来缓存A/D转换的高速采样数据,解决嵌入式实时数据采集系统中,高速采集数据量大,而处理器处理速度有限的矛盾,提高系统的可靠性。根据FPGA内部资源的特点,将FIFO和锁相环设计在一块芯片上。因为未使用外挂FIFO和PLL器件,使得板卡设计结构简单,并减少硬件板卡的干扰。由于锁相环的使用,使得整个采集系统时钟管理方便。异步FIFO构成的高速缓存具有一定通用性,方便系统进行升级维护。
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数据采集 系统 应用 雷达 高速 FIFO PLL 异步
- 数据采集是对信号处理的重要手段。针对导引头电压的检测需求,提出一种实时数据采集显示系统设计方法,给出信号预处理电路,应用可编程逻辑器件EPM7128SLC和8路模拟多路选择器ADG508A实现采集信号的选通设计,介绍单片机80C196KB内A/D转换器在采集电路中的使用方法,使用双端口存储器IDT7130实现数据的双机传输,在并口EPP模式下,采用WDM驱动方式,完成采集数据实时读取和显示。通过实践证明,该系统能够满足多通道电压采集实时显示要求,电路设计方法简单,可靠性高,且采集通道具有扩展性。
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显示系统 设计 数据采集 实时 单片机 CPLD 基于
- O 引言
以电池作为电源的水下数据采集系统,若要长时间工作必然要为其配备大量的电池作为电源,如果能降低系统的功耗,那么将减少电池的数量,不仅能降低系统的成本而且能大大缩小系统的体积和重量,也更有利于
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应用 开发 系统 数据采集 功耗 微功耗 单片机 CF卡 数据采集
- 1 经典采样理论
模拟世界与数字世界相互转换的理论基础是抽样定理。抽样定理告诉我们,如果是带限的连续信号,且样本取得足够密(采样率ωs≥2ωM),那么该信号就能唯一地由其样本值来表征,且能从这些样本值完
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时钟分配 高速并行 芯片 数据采集
- 设计并实现一种利用超高频RFID读写器作为网络节点的数据采集网络。给出整体方案设计、软硬件设计、以及网络节点与服务器间通信协议的设计。系统节点之间通过RS485总线连接构成网络,最多可以拓展到256个节点,解决多点高密度大量数据采集的问题,特别适用于自动生产流水线、仓库管理等场合。目前该系统已应用于某工厂自动生产线,运行状况良好,具有广泛的推广和应用前景。
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设计 实现 网络 数据采集 RFID 基于
数据采集介绍
数据采集,又称数据获取,是利用一种装置,从系统外部采集数据并输入到系统内部的一个接口。数据采集技术广泛引用在各个领域。比如摄像头,麦克风,都是数据采集工具。
被采集数据是已被转换为电讯号的各种物理量,如温度、水位、风速、压力等,可以是模拟量,也可以是数字量。采集一般是采样方式,即隔一定时间(称采样周期)对同一点数据重复采集。采集的数据大多是瞬时值,也可是某段时间内的一个特征值。 [
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