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模拟量采集
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2014-08-06 基于MPC5634的汽车控制器多路AD采样的设计
分析了以飞思卡尔32位PowerPC微控制器MPC5634为核心的汽车控制器多路采样的功能,介绍了MPC5634中eQADC模块和DMA模块的工作机制针对MPC5634进行多路模拟信号采集大的问题,提出了一种利用DMA模块协作完成多路采样的方法。针对采集信号有偏差的问题,提出了一种利用MAC单元进行校正的方法。通过测试表明,该系统运行可靠稳定,能够及时准确地采集多路的模拟信号,并降低了主CPU的负荷。
2011-12-08 (多图) 基于ADC0809和51单片机的多路数据采集系统设计方案
给出了采用8051单片机为核心来实现多路数据采集与通信控制的设计方法。该方法将8路被测电压通过通用ADC0809模数转换来实现对采集到的数据进行模拟到数字量的转换,然后由单片机对数据进行处理,再将数据通过串行口传输到PC机上,同时采用MAX232接口芯片来实现MCU与PC机间的电平匹配,最后由PC机完成数据的接收和显示。
2011-08-26 (多图) 基于FPGA的数据采集系统设计
提出一种基于FPGA技术的多路模拟量、数字采集与处理系统的设计方案,分析整个系统的结构,并讨论FPGA内部硬件资源的划分和软件的设计方案等。本设计方案外部电路结构简单可靠,特别适用于多路检测系统中,而且可以根据需要容易地对系统进行扩展,对于检测系统来讲具有一定的通用性
2011-05-16 基于单片机的温度记录系统
目前检测温度一般采用热电偶或热敏电阻作为传感器。这种传感器至仪表之间通常都要用专用的温度补偿导线,而温度补偿导线的价格很高,并且线路太长,会影响测量精度,这是直接以模拟形式进行采集的不可避免的问题。
2011-04-30 (多图) 基于OP07和LTC1543温度采集模块的设计
温度是表征物体冷却程度的物理量,也是一种最基本的环境参数,在工农业生产及日常生活中,对温度的测量及控制始终占据着极其重要的地位。用模拟传感器所得到的温度信息是模拟,不适于单片机的处理,所以A/D转换器起着至关重要的作用。基于LTC1543温度采集模块,分辨率高,速度快,性价比高。
2010-12-29 (多图) 基于AT89S52和K9F6408UOA的语音数字系统设计
数据采集技术涉及领域广,采集信号的动态范围宽,处理数据大,对系统实时性能要求高。以数字信号的形式对信号进行处理,具有处理速度快、灵活、精确、抗干扰能力强、体积小及可靠性高等优点,满足了对信号快速、精确、实时处理及控制的要求。本设计利用了数字电路的这些优点,对传统的模拟录音电路进行了改进,以较低的成本使性能得到了提高。
2010-02-23 (多图) 基于CPCI总线的智能A/D,D/A模块设计
在工业控制领域,为了实现采集和控制功能,经常会使用到A/D,D/A模块。在实际使用中A/D,D/A模块和主机之间通信方式可以有很多选择。比如RS 232,RS 422,网络等接口方式。在该设计中A/D,D/A模块通过CPCI总线与主机通信,通过A/D接口采集数据,经过伺服控制软件处理,输出模拟驱动执行机构。
2009-12-25 基于ATtiny13的模拟隔离采集
本文提出一种使用集成A/D的微型单片机AT-tiny13进行模拟隔离采集,使用单根数据线完成数据传输。模拟量隔离采集采用了简化的UART通信方式,即单工通信方式,只需要发送线TXD,无需接收线RXD。
2009-06-08 (多图) 基于ARM嵌入式智能控制器的设计与实现
利用嵌入式技术,给工业系统安装智能控制器,对其进行在线监控和检测,就能及时发现故障并处理,从而不但保证工业系统始终处于良好的运行状态,同时也减轻值机维护人员的负担。面向工业应用的智能控制系统一般包括如下功能:多路模拟量和开关的实时采集并显示、通过控制器或上位机进行启停等命令控制、工作状态采集并记录、数据上传、故障记录并报警、历史数据保存、定时开关机等,同时还应具有网络数据传输与控制和软件升级功能。
2008-11-14 基于LPC2378的数据采集系统的设计
在工业控制系统中,为了更好地实现对系统的控制,除了控制单元和执行单元外,还必须有反馈环节。在反馈环节中,最重要的就是对数据的采集和处理。一般的工业控制中,数据有很多种形式,最常见的有电流、电压的模拟、以二进制形式输入的开关量以及以脉冲形式输入的脉冲信号。本文主要讨论了以LPC2378微处理器为核心的数据采集和处理系统的实现过程。
2007-07-18 嵌入式系统便携式数据采集装置设计
本设计借助于嵌入式系统设计技术和微处理器技术来实现的低功耗、大容量存储的便携式数据采集装置。该装置具有如下特点:多通道数据采集,包括8路模拟采集通道、16路开关量采集通道、海量数据实时显示存储,集成度高、携带方便。
2006-01-04 (多图) TMS320F2812在电力系统多通道同步交流采样中的应用
随着我国电力事业的快速发展,电力系统对发、输、配、用电量的采集也有了更高的要求。电量采集作为电力系统实时控制、监测、调度自动化的前提环节,毫无疑问具有重要的作用。但在电量采集过程中,由于存在谐波等干扰因素,因此如何准确、快速地采集电力系统中的各个模拟一直是电力系统研究中的热点。
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