- 0 引言 以電池作為電源的水下數據采集系統,若要長時間工作必然要為其配備大量的電池作為電源,如果能降低系統的功耗,那么將減少電池的數量,不僅能降低系統的成本而且能大大縮小系統的體積和重量,也更有利于水
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開發 應用 系統 數據采集 MSp430 功耗 基于
- ADI公司的ADIS16355提供完全的三軸慣性檢測(角度運動與線性運動)。內核采用iMEMS傳感器技術,內置嵌入式處理器用于傳感器校準與調諧;采用SPI接口,方便連接與編程;具有±10 g測試范圍,環境溫度在-40~+85℃;
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傳輸 設計 數據采集 運動 Bee 模塊 ig
- 1 系統結構 利用ADuC845單片數據采集器件和CH341 USB接口器件構成的數據采集與控制系統的框圖如圖1所示。ADuC845完成模擬量數據采集、開關量的輸入輸出、控制電壓和PWM控制信號輸出,CH341USB接口器件完成PC機與A
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USB 接口 數據采集 控制系統設計
- 在過程控制及各種儀器儀表中,可由微型計算機完成實時數據采集與控制。計算機所加工的信息總是數字量。被測量或測量對象的有關參量往往是一些連續變化的模擬量,如溫度、壓力、流量、速度等。因此必須將這些模擬量轉
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并行口進行 數據采集
- 異步FIFO和PLL在高速雷達數據采集系統中的應用,將異步FIFO和鎖相環應用到高速雷達數據采集系統中用來緩存A/D轉換的高速采樣數據,解決嵌入式實時數據采集系統中,高速采集數據量大,而處理器處理速度有限的矛盾,提高系統的可靠性。根據FPGA內部資源的特點,將FIFO和鎖相環設計在一塊芯片上。因為未使用外掛FIFO和PLL器件,使得板卡設計結構簡單,并減少硬件板卡的干擾。由于鎖相環的使用,使得整個采集系統時鐘管理方便。異步FIFO構成的高速緩存具有一定通用性,方便系統進行升級維護。
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數據采集 系統 應用 雷達 高速 FIFO PLL 異步
- 數據采集是對信號處理的重要手段。針對導引頭電壓的檢測需求,提出一種實時數據采集顯示系統設計方法,給出信號預處理電路,應用可編程邏輯器件EPM7128SLC和8路模擬多路選擇器ADG508A實現采集信號的選通設計,介紹單片機80C196KB內A/D轉換器在采集電路中的使用方法,使用雙端口存儲器IDT7130實現數據的雙機傳輸,在并口EPP模式下,采用WDM驅動方式,完成采集數據實時讀取和顯示。通過實踐證明,該系統能夠滿足多通道電壓采集實時顯示要求,電路設計方法簡單,可靠性高,且采集通道具有擴展性。
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顯示系統 設計 數據采集 實時 單片機 CPLD 基于
- O 引言
以電池作為電源的水下數據采集系統,若要長時間工作必然要為其配備大量的電池作為電源,如果能降低系統的功耗,那么將減少電池的數量,不僅能降低系統的成本而且能大大縮小系統的體積和重量,也更有利于
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應用 開發 系統 數據采集 功耗 微功耗 單片機 CF卡 數據采集
- 1 經典采樣理論
模擬世界與數字世界相互轉換的理論基礎是抽樣定理。抽樣定理告訴我們,如果是帶限的連續信號,且樣本取得足夠密(采樣率ωs≥2ωM),那么該信號就能唯一地由其樣本值來表征,且能從這些樣本值完
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時鐘分配 高速并行 芯片 數據采集
- 設計并實現一種利用超高頻RFID讀寫器作為網絡節點的數據采集網絡。給出整體方案設計、軟硬件設計、以及網絡節點與服務器間通信協議的設計。系統節點之間通過RS485總線連接構成網絡,最多可以拓展到256個節點,解決多點高密度大量數據采集的問題,特別適用于自動生產流水線、倉庫管理等場合。目前該系統已應用于某工廠自動生產線,運行狀況良好,具有廣泛的推廣和應用前景。
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設計 實現 網絡 數據采集 RFID 基于
數據采集介紹
數據采集,又稱數據獲取,是利用一種裝置,從系統外部采集數據并輸入到系統內部的一個接口。數據采集技術廣泛引用在各個領域。比如攝像頭,麥克風,都是數據采集工具。
被采集數據是已被轉換為電訊號的各種物理量,如溫度、水位、風速、壓力等,可以是模擬量,也可以是數字量。采集一般是采樣方式,即隔一定時間(稱采樣周期)對同一點數據重復采集。采集的數據大多是瞬時值,也可是某段時間內的一個特征值。 [
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