- 基于DSP的動態稱重系統設計,通過分析目前國內外使用的動態稱重系統(WIM)存在的問題,選擇石英壓電稱重傳感器作為動態稱重傳感器,并采用TMS320C6416的DSP核心器件設計并實現了相應的動態稱重系統,利用Delphi完成了該動態稱重系統的軟件設計。該系統克服了傳統動態稱重系統測量精度低、所需時間長等缺點,通過實測表明該系統運行良好,應用前景廣泛。
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系統 設計 稱重 動態 DSP 基于
- 基于LPC2142的熱敏電阻溫度計的設計方案,由于電子技術的飛速發展,電子元器件的性價比不斷得到提高。本文采用32位的ARM7 TDMI-S微處理器核LPC2142為控制核心,利用其內部自帶的A/D轉換器和SPI接口來控制LED顯示驅動器MC14489進行溫度的實時顯示。
2 熱敏
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設計 方案 溫度計 熱敏電阻 LPC2142 基于
- 基于FLASH的嵌入式存儲系統設計,1 引言
FLASH(閃速存儲器)作為一種安全、快速的存儲體,具有體積小、容量大、成本低、掉電數據不丟失等一系列優點,已成為嵌入式系統中數據和程序最主要的載體。由于FLASH在結構和操作方式上與硬盤、E2ROM等其
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系統 設計 存儲 嵌入式 FLASH 基于
- 基于嵌入式ARM Linux步進電機驅動程序的設計,摘要:本平臺基于Samsung公司的友善之譬QQ2440V3開發板,它采用Samsung S3C2440為微處理器,Samsung S3C2440的內核為ARM920T,且采用Linux2.6.13內核作為它的操作系統。設計了硬件系統,并實現驅動程序對步進電機的
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電機 驅動程序 設計 步進 Linux 嵌入式 ARM 基于
- 本文集中介紹一些您可以很輕松避免的電源誤差放大器使用錯誤,主要包括錯誤計算誤差放大器的增益,從而讓放大器完成某些超出其能力的工作以及錯誤地對電路進行布局。圖 1 顯示了一款典型的電源,其使用一個具有內置誤
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放大器 使用 錯誤 誤差 常見 設計 避免 電源 TI 德州儀器
- 闡述了黃山新安江大型鋼壩閘控制系統的設計原則、系統結構、功能和軟硬件特點。考慮到新安江大型鋼壩閘控制的重要程度,從安全可靠運行的角度出發,選用了先進的、穩定的、有成功經驗的控制系統。根據新安江鋼壩閘的要求和特點,采用了當前工控領域比較先進的技術和設備,使其成為具有國際先進水平,又能充分滿足各方面實用要求的成熟可靠的控制系統。
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設計 控制系統 大型
- 為了檢測工業用煤中煤與矸石的混合比例,以ARM7芯片S3C44BOX為微處理器,以μClinux為實時操作系統,設計了一個工業用煤成分定量分析系統。在應用軟件的控制下完成數據采集、處理、顯示等任務,同時還擴展了一個網絡接口,可以將數據傳送到遠程PC,以備后期分析。系統使用方便,可配備于熱電廠及監測部門的化驗室,對混合燃料煤的成分進行快速定量分析。
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系統 設計 分析 成分 S3C44B0X 工業用 基于
- 設計了以AVR單片機為核心CPU的服裝壓力檢測系統。系統具有數據測試、儲存和多通道采集功能。該系統通過對人體著裝后對不同部位服裝壓力進行檢測,根據測試數據結果可對該服裝的壓力舒適度性做出客觀評價,為服裝企業科學地設計、生產服裝提供科學依據。實驗結果表明,該系統使用方便、工作穩定、可靠、功耗低。
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檢測系統 設計 壓力 服裝 AVR 單片機 基于
- 基于FPGA芯片和頻率合成器ADF4360-4的GPS信號源的設計方案, 頻率合成器是發射系統和接收系統中的核心器件,采用相位負反饋頻率控制技術,具有良好的窄帶載波跟蹤性能和帶寬調制跟蹤性能,為系統上、下變頻提供本振信號,對相位噪聲和雜散具有很好的抑制作用,通過鎖相頻率合
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GPS 信號源 設計 方案 ADF4360-4 合成器 FPGA 芯片 頻率
- 通常設計110V的EB比220V的EB難度要高點,尤其是高功率因數的,下面以幾副常規的原理圖引領大家進入文章的主題.
圖1 220V通用線路 圖2 100-110V倍壓線路 圖3 100-110V直接驅動線路A
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設計 鎮流器 電子 節能燈 110V
- 摘要:本文介紹了13.56MHz符合ISO15693的RFID高頻接口模塊的設計,包括在10%或100%的ASK調制的時鐘提取,從交流的天線信號產生直流電壓的模塊,限制天線電壓的保護模塊,解調和調制模塊和電源穩壓模塊。還介紹了用cadenc
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接口 模塊 設計 高頻 RFID XPM 存儲器 內嵌
- 1 引言 多功能尋呼機信號儀俗稱尋呼機發碼器,它作為一種重要的尋呼機維修調試設備,對于尋呼機的維修、調試、改頻都是必備的。然而它的市場售價卻比較昂貴,一般都在千元以上。這對于許多電子愛好者來說顯得望
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信號 設計 尋呼機 多功能 PS1008 ML-18V3 基于
- 基于S3C2440A的嵌入式U-BOOT千兆網絡功能設計,U—BooT支持網絡功能,在下載操作系統內核和大的文件系統時,比其它不支持網絡的引導加載程序速度更快、更方便。目前U—BOOT僅支持10M/100M的網絡功能,隨著科學技術發展,千兆網絡功能必將大量應用在嵌入
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網絡 功能 設計 千兆 U-BOOT S3C2440A 嵌入式 基于
- FPGA/EPLD的自上而下設計方法,FPGA/EPLD的自上而下(Top-Down)設計方法: 傳統的設計手段是采用原理圖輸入的方式進行的,如圖1所示。通過調用FPGA/EPLD廠商所提供的相應物理元件庫,在電路原理圖中繪制所設計的系統,然后通過網表轉換產生某一特
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方法 設計 自上而下 FPGA/EPLD
- 基于FPGA與SRAM的大容量數據存儲的設計, 1 前言 針對FPGA中內部BlockRAM有限的缺點,提出了將FPGA與外部SRAM相結合來改進設計的方法,并給出了部分VHDL程序。 2 硬件設計 這里將主要討論以Xilinx公司的FPGA(XC2S600E-6fg456)和ISSI公司的SRAM(IS61
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存儲 設計 數據 大容量 FPGA SRAM 基于
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