提出了一種以AT89C51單片機(jī)和DSl8820溫度傳感器為主要元器件的多點(diǎn)溫度檢測(cè)系統(tǒng)。首先給出系統(tǒng)的工作原理和軟件流程圖,并對(duì)系統(tǒng)主要電路,如溫度測(cè)試電路、鍵盤及顯示電路、電源電路等進(jìn)行了設(shè)計(jì)。與傳統(tǒng)的模擬測(cè)溫系統(tǒng)相比,該系統(tǒng)硬件組成更加簡(jiǎn)捷、高效,抗干擾能力更加突出。
利用飛速發(fā)展的FPGA技術(shù),在圖像采集前端實(shí)現(xiàn)Bayer插值變換。比較了常用的3種插值方法,選用計(jì)算復(fù)雜度較高但圖像質(zhì)量最佳的Optimal Recovery方法。采用Lattice的FPGA芯片LFECP2-M50,實(shí)現(xiàn)1 208×1 024圖像,12 f/s,實(shí)時(shí)Bayer轉(zhuǎn)換。給出了實(shí)時(shí)采集圖像結(jié)果,顯示了插值變換前的原始圖像,計(jì)算了變換后圖像的峰值信噪比PSNR。
在此基于Altera公司的現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)芯片EP2C8F256C6,采用最小均方算法設(shè)計(jì)了自適應(yīng)譜線增強(qiáng)(ALE)處理系統(tǒng)。以FPGA為處理核心,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采樣控制、數(shù)據(jù)延時(shí)控制、LMS核心算法和輸出存儲(chǔ)控制等。充分利用FPGA高速的數(shù)據(jù)處理能力和豐富的片內(nèi)乘法器,設(shè)計(jì)了LMS算法的流水線結(jié)構(gòu),保證整個(gè)系統(tǒng)具有高的數(shù)據(jù)吞吐能力和處理速度。并且通過(guò)編寫相應(yīng)的VHDL程序在QuartusⅡ軟件上進(jìn)行仿真,仿真結(jié)果表明該設(shè)計(jì)可以快速、準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)譜線增強(qiáng)。
MEMS即微機(jī)電系統(tǒng),是利用微米級(jí)立體結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)感應(yīng)和執(zhí)行功能的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。其中,微米級(jí)立體結(jié)構(gòu)是利用被稱為“微加工”的特殊工藝實(shí)現(xiàn)的微米大小的立體機(jī)械結(jié)構(gòu)。 因?yàn)榧夹g(shù)和經(jīng)濟(jì)的原因,MEMS傳感器曾經(jīng)被局
自從1997年基于FPGA的可重配置I/O(RIO)產(chǎn)品在NIWeek圖形化系統(tǒng)設(shè)計(jì)會(huì)議上首次亮相以來(lái),NI已發(fā)布了多種基于NI RIO技術(shù)的設(shè)備,包括NI R系列、CompactRIO以及PXI Express RIO 中頻收發(fā)器。RIO技術(shù)不僅用于控制應(yīng)用,
行業(yè): 產(chǎn)品: 聲音與振動(dòng), PXI/CompactPCI, 軟件 挑戰(zhàn): 采用很高的主軸轉(zhuǎn)速、刀具進(jìn)給速度以及不使用切削液,使得加工過(guò)程變得更加復(fù)雜和充滿變數(shù),刀具的磨損、崩刃、溫度過(guò)高等危險(xiǎn)性顯著增加。因此出于加工的
引言 生物醫(yī)電信號(hào),如心電信號(hào)、血壓信號(hào)、腦電信號(hào)等等,都表征了一定的病理特征,以心電為例,通常以心電圖來(lái)記錄心臟產(chǎn)生的生物電流,臨床醫(yī)生可以利用心電圖對(duì)患者的心臟狀況進(jìn)行評(píng)估,并做出進(jìn)一步診斷。而對(duì)
挑戰(zhàn):以低的成本在短時(shí)間內(nèi)構(gòu)建一個(gè)自定義的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),能夠使用多種測(cè)量設(shè)備評(píng)估并網(wǎng)光伏系統(tǒng)的性能和特性。 解決方案:使用開(kāi)放式的NI LabVIEW軟件平臺(tái)設(shè)計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和專用接口軟件,將多個(gè)測(cè)量設(shè)備的輸出通過(guò)
如今,伴隨著測(cè)試需求的多樣化和復(fù)雜化,軟件定義的儀器系統(tǒng)已成為測(cè)試測(cè)量行業(yè)最重要的發(fā)展趨勢(shì)和主流技術(shù)。軟件定義的模塊化系統(tǒng)不僅可以幫助用戶在提高效率的同時(shí)降低測(cè)試成本,還能滿足未來(lái)不斷升級(jí)擴(kuò)展的需要。
多核處理器環(huán)境下的編程挑戰(zhàn) 摩爾定律問(wèn)世40余年來(lái),人們業(yè)已看到半導(dǎo)體芯片制造工藝水平以一種令人目眩的速度在提高,Intel微處理器的最高主頻甚至超過(guò)了4G。雖然主頻的提升一定程度上提高了程序運(yùn)行效率,但越來(lái)越
簡(jiǎn)介 NI CompactRIO可編程自動(dòng)控制器(PAC)是一種先進(jìn)的嵌入式控制和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),被設(shè)計(jì)用于需要高性能和高可靠性的應(yīng)用。由于采用了開(kāi)放和嵌入式結(jié)構(gòu)的系統(tǒng),尺寸小,極其堅(jiān)固,且極具靈活性,您可以使用現(xiàn)成的商
挑戰(zhàn):創(chuàng)建一個(gè)高精度的監(jiān)督和控制系統(tǒng),該系統(tǒng)能夠在微創(chuàng)神經(jīng)外科中,安全地移動(dòng)機(jī)器人。 解決方案:使用NI CompactRIO平臺(tái)開(kāi)發(fā)一個(gè)安全的、統(tǒng)更合理、更靈活且更可靠的高性能機(jī)器人控制系統(tǒng)。 “由于CompactRIO
挑戰(zhàn): 通過(guò)起重機(jī)升降臂吊裝道路填料會(huì)使到斷裂臨界點(diǎn)的橋梁坍塌,需要尋找一種快速安全測(cè)量此時(shí)填料重量的方法。 解決方案: 通過(guò)將荷重元傳感器附在車載起重機(jī)懸掛鏟斗的承重索上,并與NI WLS-9237 Wi-Fi數(shù)據(jù)采
本文討論多路輸入多路輸出(MIMO)技術(shù)在先進(jìn)3G(HSPA++、LTE和IMT-advanced)移動(dòng)應(yīng)用中的實(shí)現(xiàn)挑戰(zhàn)與解決方案。借助增強(qiáng)的頻譜效率,MIMO 能夠保證實(shí)現(xiàn)更高的數(shù)據(jù)速率,并通過(guò)將電子信息嵌入到空間處理單元來(lái)提高無(wú)
介紹基于一維游標(biāo)陽(yáng)極的紫外單光子計(jì)數(shù)成像探測(cè)系統(tǒng)及其信號(hào)預(yù)處理電路的原理,重點(diǎn)設(shè)計(jì)和制作了一維游標(biāo)陽(yáng)極探測(cè)器的前端電子讀出電路,用以探測(cè)脈寬100~200 ms,電荷量為1~20 pc的脈沖。通過(guò)使用自己實(shí)驗(yàn)室搭建的單光子計(jì)數(shù)成像系統(tǒng)對(duì)電子讀出電路進(jìn)行了測(cè)試。測(cè)試結(jié)果表明,電子讀出電路能夠滿足探測(cè)系統(tǒng)的成像要求,并在實(shí)驗(yàn)中利用電路對(duì)掩膜板成像,成功獲得了灰度圖像。