1 引言 溫度采集系統(tǒng)所采集的溫度通常通過RS485、CAN總線通信方式傳輸至上位機(jī),但這種方式維護(hù)較困難,不利于工業(yè)現(xiàn)場生產(chǎn);而無線通信GPRS技術(shù)傳輸距離長,通信可靠穩(wěn)定,但設(shè)計復(fù)雜、成本昂
摘要:針對設(shè)計微型光譜儀時常會根據(jù)需要更換CCD,PDA的現(xiàn)狀,采用Cypress公司的AD21310和Cyclone系列FPGA設(shè)計適用于多種線陣CCD和小型面陣CCD的通用采集系統(tǒng),設(shè)計16口入8口出異步FIFO。提供192 Kb高速緩存空間。US
美國霍尼威爾(Honeywell)公司先后推出了PPT系列、PPTR系列和PPTE系列可實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化的智能精密壓力傳感器。這些傳感器將壓敏電阻傳感器、A/D轉(zhuǎn)換器、微處理器、存儲器(RAM、E 2PROM)和接口電路集于一身,不僅達(dá)到了高性能指標(biāo),還極大地方便了用戶。這些產(chǎn)品可廣泛用于工業(yè)、環(huán)境監(jiān)測、自動控制、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。
本文的創(chuàng)新之處在于,對軟件功耗優(yōu)化中的源碼級和算法級的功耗優(yōu)化進(jìn)行分析,對用不同語句實現(xiàn)相同功能的情況進(jìn)行分類討論,測試其功耗特征,最后將功耗測試與分析結(jié)果運用到嵌入式操作系統(tǒng)μC/OS-II中,對其進(jìn)行源碼級的功耗優(yōu)化,實驗結(jié)果證明,源碼級的功耗優(yōu)化能明顯降低軟件的功耗。
新型波形發(fā)生器中基于虛擬儀器的波形發(fā)生器在最近幾年內(nèi)得到了迅速發(fā)展,并將逐漸取代傳統(tǒng)的信號發(fā)生器而成為研究領(lǐng)域的主流。虛擬儀器技術(shù)不僅是2l世紀(jì)儀器發(fā)展的方向,而且會逐步取代傳統(tǒng)的硬件化電子儀器,從而使成千上萬種傳統(tǒng)儀器都融人計算機(jī)體系中。
近年來國內(nèi)外均采用光散射原理進(jìn)行粉塵濃度測量,該測量方法可以實時在線測量,直接獲取測量結(jié)果,并可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)輸出、自動測量、通信等功能;體積小、重量輕、操作簡便、穩(wěn)定性高、可靠性高也是該類儀器的明顯優(yōu)點。
在直放站集中監(jiān)控管理系統(tǒng)中引入電子地圖,可以提供更直觀的用戶界面,方便監(jiān)控和操作。介紹了系統(tǒng)采用的分布式網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、分層式通信協(xié)議結(jié)構(gòu)和模塊式管理功能結(jié)構(gòu),分析和設(shè)計了基于MapXtreme的應(yīng)用方案,針對開發(fā)中的關(guān)鍵問題給出了解決方法。系統(tǒng)的實現(xiàn)大大提高了運營商的資產(chǎn)利用率和工作效率,降低了運行維護(hù)成本。
通過分析FIPA-ACL規(guī)范集合的系統(tǒng)組成、通信機(jī)制等,提出了基于FIPA-ACL的污水處理智能化系統(tǒng)的Multi-Agent通信方案,確定了其通信方式、通信策略與通信協(xié)議,并給出了具體實現(xiàn)。
射頻識別技術(shù)RFID是一種非接觸的自動識別技術(shù),其基本原理是利用射頻信號和空間耦合(電感和電磁耦合)傳輸特性,實現(xiàn)對被識別物體的自動識別,射頻識別系統(tǒng)一般由兩部分組成,射頻標(biāo)簽(Tag)和射頻讀寫器(Reader
射頻識別(Radio Frequency Identification,RFID)技術(shù),是一種利用射頻通信實現(xiàn)的非接觸式自動識別技術(shù)(以下通稱 RFID技術(shù)),其標(biāo)簽具有體積小、容量大、壽命長、可重復(fù)使用等特點,可支持快速讀寫、非可視識別、移動