提出了基于FPGA的數(shù)據(jù)采集方法,采用有限狀態(tài)機(jī)設(shè)計(jì)AD7864控制器和濾波器,并能由CPU控制采樣頻率。給出具體設(shè)計(jì)方法并進(jìn)行功能仿真。結(jié)果表明,數(shù)據(jù)采集模塊能極大減輕CPU的負(fù)擔(dān),快速準(zhǔn)確地進(jìn)行數(shù)據(jù)采集及處理。
在進(jìn)行基于GPIB總線接口的無線電信號(hào)監(jiān)測(cè)軟件的設(shè)計(jì)中,利用C++設(shè)計(jì)了GPIB接口卡,以增強(qiáng)系統(tǒng)對(duì)硬件接口的適應(yīng)性和擴(kuò)展性。
針對(duì)絕對(duì)式光電軸角編碼器在采用CAN總線通信方式控制系統(tǒng)中的應(yīng)用,提出編碼器數(shù)據(jù)傳輸接口的一種新方法,即通過CAN總線接口實(shí)現(xiàn)在帶有多傳感器、多分系統(tǒng)的控制系統(tǒng)中數(shù)據(jù)傳輸,本文論述了它在大型光電跟蹤系統(tǒng)中的應(yīng)用。
一種利用單片機(jī)MSP430F413的定時(shí)器Time_A實(shí)現(xiàn)采樣和脈沖寬度調(diào)節(jié)(PWM)的方法,并應(yīng)用于精密溫度控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用時(shí)間量采樣的模數(shù)轉(zhuǎn)換方法,并設(shè)計(jì)了完全采用軟件實(shí)現(xiàn)的PID調(diào)節(jié)程序,用PWM方式完成對(duì)精密溫度的控制。
系統(tǒng)級(jí)RF收發(fā)芯片nRF24E1的各個(gè)功能模塊及其特性,分析了無線鍵盤的工作原理,介紹了怎樣用nRF24E1在無線鍵盤中實(shí)現(xiàn)鍵盤矩陣掃描和鍵盤信號(hào)的無線接收和發(fā)送,并給出了實(shí)際應(yīng)用中的體會(huì)。
本文主要介紹了基于多DSP的CAN總線通信電機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì),利用PC機(jī)作為監(jiān)控主機(jī),采用CAN總線接口卡實(shí)現(xiàn)CAN協(xié)議的物理層和數(shù)據(jù)鏈路層,最終實(shí)現(xiàn)對(duì)各節(jié)點(diǎn)電機(jī)的監(jiān)控和管理。設(shè)計(jì)充分利用TI公司TMS320F2407A的高速運(yùn)算能力和豐富的片內(nèi)外資源,采用C語言進(jìn)行編程。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明了其有效性和可靠性。
本文首先簡(jiǎn)述了高性能ARM9微處理器EP9315以及CAN總線控制器SJA1000的硬件結(jié)構(gòu)與特點(diǎn);然后提出了EP9315和SJA1000接口電路的實(shí)現(xiàn)方案,并給出了硬件設(shè)計(jì)方案圖及主要工作原理;最后詳細(xì)介紹了Linux環(huán)境下CAN設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序與應(yīng)用程序開發(fā)的原理和流程。
本文先從ADC的技術(shù)參數(shù)、采樣誤差和采樣方法幾個(gè)方面闡述了電能測(cè)量時(shí),ADC的選擇必須有足夠的動(dòng)態(tài)范圍去滿足信號(hào)的最高的幅度,同時(shí)又要保持足夠的位數(shù)去獲得必須的準(zhǔn)確度。而且,它的采樣速率必須足夠的高,以便于采樣信號(hào)中的最高頻率成分。MAX125是高速4通道差動(dòng)輸入的14位同步采樣A/DC芯片,它每次采集可以輸入四路差動(dòng)模擬量信號(hào),在采/保電路作用下,依次進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換,每個(gè)通道的A/D轉(zhuǎn)換需要3μs,文中通過實(shí)例說明MAX125在電能質(zhì)量測(cè)量中是完全勝任的。
介紹了一種不增加A/D轉(zhuǎn)換單元電路板面積卻能加倍擴(kuò)展模擬輸入通道數(shù)量的創(chuàng)新設(shè)計(jì)方法—IC(集成電路)層疊并聯(lián)。相關(guān)技術(shù)獲中國(guó)國(guó)家專利。本文給出了以MCS-51和ADC0804接口為典型的硬件、軟件設(shè)計(jì)實(shí)例。
介紹用PIC16C73自帶的八位A/D轉(zhuǎn)換器擴(kuò)展為十二位A/D轉(zhuǎn)換器, 給出了具體的設(shè)計(jì)方案和程序流程。它是用以 PIC16C73為MCU構(gòu)成的海水有機(jī)磷測(cè)控儀A/D轉(zhuǎn)換部分的一種解決方案。