- 在此提出一种基于AT91RM9200处理器,并以MCP2510为CAN控制器的智能节点设计方案。首先描述CAN智能节点硬件的设计原理并给出了选用的主要芯片的型号;接着详细描述CAN智能节点软件设计流程;最后说明CAN智能节点软、硬件的调试方法。目前已完成CAN智能节点硬件和软件的设计及调试,并成功移植到VxWorks 5.5操作系统上运行,证明了该设计方案正确可行。
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节点 设计 智能 CAN AT91RM9200 基于 收发器
- 通过对液晶触摸显示终端性能特点和控制方式的分析,对指令功能进行详细的阐述。以AT89C51单片机为核心,通过RS 232串行口连接CPU与触摸液晶显示终端,使系统CPU发出控制命令。详细说明了利用其生成图形显示人机界面的方法以及触摸按键的检测控制方法,从而实现对彩色触摸液晶显示器的控制。给出了单片机与串行控制液晶显示模块的接口电路原理、主要控制程序的设计方法及其主要功能的程序设计。解决了微处理器使用大点阵LCD显示器过程中,选择液晶屏、驱动、复杂的软件编程等问题。
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单片机 接口 设计 终端 显示 液晶 触摸 智能 收发器
- 本设计的整体结构如图1所示。 图1 系统整体结构1.PC机监控软件的设计(1)首先完成组态王和VB的DDE对话。动态数据交换(DDE)是Windows平台下的一个完整的通讯协议,它使应用程序间能彼
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通讯 组态 监控 串行 无线 灭火 机器人 智能
- 摘要:通过电力负荷控制与监测可对系统所属终端实行统一管理、发布各项参数及控制命令,同时可对分散用户进行实时数据采集和监控,并进行数据存储及处理。文中通过GPRS对终端的各种信息进行管理、更新及查询,给出了
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系统 设计 监测 控制 电力 负荷 智能
- 摘要:介绍了一款具有智能循迹、自动避障等功能的智能小车的制作方法。该小车的车体由光电传感模块、L298N电机驱动模块、电源稳压模块、Atmegal6L单片机控制模块组成,可用于无人驾驶、自动探测等人工智能领域。
关
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设计 制作 小车 智能 Atmegal6L 单片机 基于
- 摘要:给出了一种基于语音芯片ISDl760的智能语音费额显示器的软硬件设计方案,同时介绍了语音芯片ISDl760的结构、功能及使用方法。该系统可广泛应用于高速公路收费系统和称重系统,进一步提高收费管理水平,加强收费
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- 选用合适的PLC调制解调器在智能电表中的重要性,近年来,在绿色节能意识的推动下,以智能电表为核心的智能电网成为欧美日中等诸多国家竞相发展的一个重点领域。电网技术面临着一场重要的革命,而不只是简单的技术演进。
表1:传统电网与新的智能电网之间的简单对
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电表 重要性 智能 调制解调器 合适 PLC 选用
- 摘要:设计一种新型的基于ZigBee技术的智能无线网关控制系统,以S3C2410为平台,采用Linux操作系统,实现智能家庭网关与终端设备的无线连接;重点研究了该系统的组成、系统的软硬件设计,以及利用ZigBee技术实现对终
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控制 技术 研究 网关 家庭 ZigBee 无线 智能 基于
- 介绍了基于CAN总线的智能超声液位变送器的设计。选用ARM7TDMI-S内核的LPC2119作运算控制器,利用LPC2119芯片内部的CAN总线控制器设计CAN总线通信接口。超声液位变送器采用收发一体式电路设计,由数字温度传感器DSl8820进行温度补偿,利用ARM芯片强大的处理能力,对回波信号进行数字滤波处理,从而准确检测出超声波的传播时间。
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液位 变送器 超声 智能 CAN 总线 基于 收发器
- 概述 通用串行总线(USB)端口是一种带有电源和地的双向数据端口。USB可以连接所有类型的外围设备,包括外 部驱动器、存储设备、键盘、鼠标、无线接口、摄像机和照相机、MP3播放器以及数不尽的各种电子设备。这些设
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充电 实现 智能 电池 NiMH USB
- 智能电池系统(SBS)的出现大大简化了独立电池系统的设计,因此其应用已经超出了笔记本计算机领域,而出现在其他各种应用中,比如备份电源系统、高可靠性军事和航天应用中。其他关键应用还包括了汽车、安全/监视/防
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电池 系统 设计 独立 SBS 基于 智能
- 传统的周界安防或围栏报警系统:如主动红外对射、微波对射、泄漏电缆、振动电缆、电子围栏、电网等,虽为安全技...
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光纤 Bragg 光栅传感 智能 报警
- 本系统采用嵌入式微处理器作为核心,使用数字式的温度传感器作为采集单元。系统设计中采用的是信息技术领域最新的B/S(Brower/Server,浏览器/服务器)结构,用浏览器作为统一的客户端,无需安装软件,使用起来更加方便。
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智能 温度 传感器 网络化 设计 LPC2210 DS18B20 基于 收发器
- 摘要:以超低功耗微处理器MSP430F149为核心,设计一种水稻插秧机的水平智能控制系统。该控制系统实现对插植部位置的实时、有效控制,保证插植部的倾角范围控制在±4°以内。介绍了系统的组成结构、软硬件设计及结果分
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智能 控制系统 水平 插秧 MSP430F149 水稻 基于
- 结合普通高校的近代物理实验电子自旋共振,介绍新型电子自旋共振仪器的数据处理支撑系统,在实验测量过程中,利用VB 6.O平台实时采集数据,并由控制程序将所测得的数据绘制成动态曲线显示在绘图区中,通过双游标可以轻松地获得动态曲线上任意点的坐标值,并根据数值分析实验结果。对实验总体分析精确、清晰,打破了传统物理实验的枯燥性。
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