摘要:在Linux 2.6內核下驅動的設計相對以往版本Linux內核有了很多改進,而ARM9被廣泛用于控制領域。結合項目背景,介紹在Linux 2.6.21.7內核下基于AT91RM9200硬件平臺的某儀器控制系統(tǒng)驅動設計,重點介紹I/O口
為了滿足儀器中光源發(fā)光穩(wěn)定性的要求,根據(jù)物質分析儀器中所采用光源的特點,研制出一種基于精密電壓基準MAX6126的恒流源。該恒流源不但能夠為光源提供恒定電流,而且可以根據(jù)實際要求實現(xiàn)不同光源的輪流發(fā)光。同時介紹MAX6126的主要技術參數(shù)指標和引腳排列。實驗部分以驅動4個光源的恒流源為例,在200 min內每隔10 min對4個光源的發(fā)光強度檢測采集,4個光源發(fā)光強度的標準差分別為0.004 V、0.002 V、0.014 V和0.008 V,該恒流源能夠在長時間內保持很好的穩(wěn)定性。
一直以來,汽車的剎車燈、轉向信號燈、倒車燈以及車尾霧燈都采用21W到27W、亮度為280至570流明的鎢絲燈泡作為光源。車尾燈、泊車燈、車側顯示燈以及轉向信號閃燈采用4W至10W、亮度為40至130流明的鎢絲燈泡,汽車頭燈
在信息信號處理過程中,如對信號的過濾、檢測、預測等,都要使用到濾波器,數(shù)字濾波器是數(shù)字信號處理中使用最廣泛的一種方法,常用的數(shù)字濾波器有無限長單位脈沖響應(IIR)濾波器和有限長單位脈沖響應(FIR)濾波器兩
設計基于FPGA的8段數(shù)碼管動態(tài)顯示IP核,介紹8段數(shù)碼管內部結構及其驅動顯示方式和IP核設計方法,給出8段數(shù)碼管動態(tài)顯示IP核的Verilog HDL程序源代碼及其C語言驅動程序。此IP核可例化成1~8個共陰極(或共陽極)數(shù)碼管控制器,能方便地控制1~8個數(shù)碼管同時顯示數(shù)字和小數(shù)點位。測試結果表明,該IP核工作可靠、穩(wěn)定,可直接應用于電子設計中。
光伏發(fā)電能為人類提供可持續(xù)能源,并保護賴以生存的環(huán)境,但其發(fā)電效率低,發(fā)電成本相對較高仍然足制約其大規(guī)模應用的重要因素。在沒有出現(xiàn)高效的光伏電池材料之前,研制具有實用價值太陽聚光器及自動跟蹤系統(tǒng)以實現(xiàn)
對于普通的帶傳動裝置進行較高精度的速度控制,傳統(tǒng)的檢測及控制器件未必能讓人滿意。光電鼠標芯片因以其高精度、低現(xiàn)場環(huán)境要求、低價格等因素非常適用于位置檢測場合。鑒于此,結合光電鼠標芯片與AT89s51單片機,通過對普通帶傳動裝置的改進,可使其傳動做到快速、穩(wěn)定、準確。測試表明,這種檢測及控制方式是行之有效的。
介紹一種脈沖渦流無損檢測系統(tǒng)所使用的多波形專用PWM信號發(fā)生器的設計。
對于普通的帶傳動裝置進行較高精度的速度控制,傳統(tǒng)的檢測及控制器件未必能讓人滿意。光電鼠標芯片因以其高精度、低現(xiàn)場環(huán)境要求、低價格等因素非常適用于位置檢測場合。鑒于此,結合光電鼠標芯片與AT89s51單片機,通過對普通帶傳動裝置的改進,可使其傳動做到快速、穩(wěn)定、準確。測試表明,這種檢測及控制方式是行之有效的。
搭建一種低成本的嵌入式視覺系統(tǒng),系統(tǒng)由CMOS圖像傳感器、CPLD、ARM7微處理器以及SRAM構成。其中,CPLD識別時序,解決了圖像采集系統(tǒng)存在的嚴格時序同步和雙CPU共享一片SRAM的總線競爭問題;用Verilog語言編寫Mealy狀態(tài)機控制圖像數(shù)據(jù)寫入SRAM,多路數(shù)據(jù)選擇器實現(xiàn)總線切換,避免了總線沖突。圖像處理算法注重效率,基于ARM實現(xiàn),系統(tǒng)最終工作速率為25幀/s。
基于拉曼散射的分布式光纖測溫系統(tǒng)利用光纖作為溫度的傳導介質,測量沿光纖走向的連續(xù)空間的溫度場分布。通過高速采集卡采集數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)進行去掉噪聲干擾和累加的處理,得到準確的溫度數(shù)據(jù)。這種系統(tǒng)的實用性是可以對光纖沿線的溫度數(shù)據(jù)實時和定點監(jiān)控。通過時拉曼散射所產生的斯托克斯光/反斯托克斯光與溫度關系的研究,確定分布式光纖測溫系統(tǒng)的溫度測量方法,對所采集的信號利用小波變換進行去噪聲和微弱信號的處理。