0 引言 PID控制器因算法簡單、魯棒性好、可靠性高,一直是工業(yè)生產(chǎn)過程中應(yīng)用最廣的控制器。然而,實際生產(chǎn)過程往往具有非線性、時變不確定性,應(yīng)用常規(guī)PID控制不能達(dá)到理想的控制效果。這時,往往不得不采用模
針對大地電磁探測系統(tǒng)的特點,設(shè)計了以FPGA為核心處理器的多通道高分辨率電磁數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),解決了五路24位ADC芯片ADS1255與ARM之間接口復(fù)雜、難以實現(xiàn)的問題。詳細(xì)介紹了FPGA邏輯設(shè)計的模塊劃分和具體實現(xiàn)。本方案外圍電路結(jié)構(gòu)簡單可靠,易于擴(kuò)展,實現(xiàn)了采集系統(tǒng)的高性能和高可靠性,特別適用于多通道高精度的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
0 引言 教育部在大學(xué)英語教學(xué)改革總體思路中提出:改革現(xiàn)存教學(xué)模式,將教師、課本、粉筆、黑板與學(xué)生,老師講、學(xué)生聽的模式改為以計算機(jī)(網(wǎng)絡(luò))、教學(xué)軟件、課堂綜合運(yùn)用的個性化、主動式學(xué)習(xí)模式。新的《大學(xué)
提出了基于TMS320C6201 DSP芯片的視頻圖像語音傳輸系統(tǒng)的硬件方案并給出了硬件實現(xiàn)的總體框圖。
1 引 言 無線射頻識別(Radio Frequency Identification,RFID)技術(shù)是一項非接觸式自動識別技術(shù)。 他通過空間耦合(交變磁場或電磁場)自動識別目標(biāo)對象并獲取相關(guān)數(shù)據(jù),識別工作無須人工干預(yù)。作為條形碼的
給出了一種能在CANbus現(xiàn)場總線與RS-485總線之間透明轉(zhuǎn)換的實現(xiàn)方法和實際電路。同時介紹了它的幾種典型應(yīng)用。
ATmega128是一種與51系列不同的單片機(jī),本文應(yīng)用ICCAVR和pony prog2000作為主要開發(fā)工具,通過分析其在開發(fā)過程中特殊的開發(fā)方法,從而達(dá)到更好地掌握和使用ATmega128的目的。
本文詳細(xì)分析計算開關(guān)損耗,并論述實際狀態(tài)下功率MOSFET的開通過程和自然零電壓關(guān)斷的過程,從而使電子工程師知道哪個參數(shù)起主導(dǎo)作用并更加深入理解MOSFET。
提出了一種新的基于虛擬圖像注入的目標(biāo)模擬器的研究方法。該方法基于速度追蹤原理。模擬器從主控計算機(jī)獲得跟蹤設(shè)備及目標(biāo)的參數(shù),用DSP產(chǎn)生圖像數(shù)據(jù),F(xiàn)PGA控制圖像時序,最后通過Camera Link接口將目標(biāo)跟蹤的圖像數(shù)據(jù)發(fā)送出去,完成對目標(biāo)捕獲及跟蹤的模擬訓(xùn)練過程。給出了軟、硬件實現(xiàn)的方案和結(jié)構(gòu)。跟蹤捕獲過程可以達(dá)到目標(biāo)場景的全景性和實時性,能夠滿足光電跟瞄設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)與操作訓(xùn)練要求。
設(shè)計了一種基于DSP和FPGA的四軸伺服電機(jī)運(yùn)動控制器,該控制器選用DSP與FPGA作為核心部件。針對運(yùn)動控制中的一些具體問題,如高速、高精度、實時控制等,規(guī)劃了DSP的功能擴(kuò)展,在FPGA上設(shè)計了功能相互獨(dú)立的四軸運(yùn)動控制電路。該電路接收和處理4路編碼器反饋信號;可以處理原點、正負(fù)方向、到位以及急停等數(shù)字量輸入信號;提供16路數(shù)字輸入輸出信號作為系統(tǒng)一般功能擴(kuò)充使用;具有較高的集成度和靈活性。