隨著數(shù)字信號處理技術(shù)理論的不斷發(fā)展,數(shù)字信號處理器的發(fā)展也是日新月異。不僅執(zhí) 行指令速度越來越快,而且其功耗也越來越低。許多儀器或檢測設(shè)備都不約而同地將DSP 應(yīng)用到那些數(shù)據(jù)量龐大而且需
隨著數(shù)字信號處理技術(shù)理論的不斷發(fā)展,數(shù)字信號處理器的發(fā)展也是日新月異。不僅執(zhí) 行指令速度越來越快,而且其功耗也越來越低。許多儀器或檢測設(shè)備都不約而同地將DSP 應(yīng)用到那些數(shù)據(jù)量龐大.
摘要:為了解風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片振動情況,判斷其失效類型,設(shè)計了一種基于,MSP430單片機(jī)的無線信號采集系統(tǒng)。系統(tǒng)采用低功耗的MSP430單片機(jī)作為核心控制部件,硬件部分由信號處理模塊、無線通信模塊、MSP430單片機(jī)控制系
濾波器是信號處理電路必不可少的一部分,傳統(tǒng)的濾波器大多由電阻、電容、電感等分立元器件,根據(jù)理論設(shè)計,按一定的方式排列組合而成,雖然也能達(dá)到目的,但是存在設(shè)計過程復(fù)雜、設(shè)計成本較高、需占用較大空間、功耗
針對機(jī)械設(shè)備運(yùn)行中的振動監(jiān)控,設(shè)計振動信號采集系統(tǒng),提出了一種基于FPGA的振動信號采集系統(tǒng)的設(shè)計方案。重點闡述了系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)組成、信號調(diào)理電路和數(shù)據(jù)采集模塊的設(shè)計,同時對A/D采樣的控制邏輯進(jìn)行了討論。經(jīng)試驗驗證表明,該系統(tǒng)可達(dá)到采樣率10 K每秒、采集精度16位,能夠滿足實時性和精度要求。
摘要 為實現(xiàn)對人體心電信號的實時采集,設(shè)計了一種基于ADS1293的心電信號采集系統(tǒng),系統(tǒng)主要由ADS1293信號采集前端和MSP430單片機(jī)控制電路組成。ADS1293對心電信號進(jìn)行24位的高精度模/數(shù)轉(zhuǎn)換,由SPI接口方式發(fā)送給M
摘要:以24位工業(yè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD51278為核心,設(shè)計了一個高精度微應(yīng)變信號采集系統(tǒng),給出對應(yīng)的前端調(diào)理電路和數(shù)字采集模塊等。模擬測試結(jié)果顯示,該系統(tǒng)方案可行,可有效采集微應(yīng)變信號,已成功應(yīng)用于橋梁振動檢測等產(chǎn)
摘要 介紹了一種基于DSP+FPGA的平臺,主要利用ADS8517AD轉(zhuǎn)換芯片構(gòu)成的具有32路單端通道或16路差分通道的信號采集存儲系統(tǒng),該系統(tǒng)通道可以選擇切換,且采樣率也可以改變,具有較強(qiáng)的靈活性。 關(guān)鍵詞 DSP;FPGA;AD
摘要:介紹了基于Wi-Fi的超低功率芯片GS1011在生物信號采集與傳輸系統(tǒng)中的應(yīng)用。GS1011通過外部接口與TI公司高精度、低功耗、低噪聲的16通道(多路復(fù)用的)24位模/數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS1258相結(jié)合,實現(xiàn)了一個體積小、接入方便
對于絕大多數(shù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)而言,其采集對象一般都為大信號,即有用信號的幅值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于噪聲,然而在一些特殊的場合,采集到的信號往往很微弱,并且常常被隨機(jī)噪聲所淹沒。這種情況下,僅僅采用放大器和濾渡器無法有效
目前,心血管疾病的診斷主要分為無創(chuàng)診斷和有創(chuàng)診斷法兩種。其中,無創(chuàng)診斷包括心電圖、動態(tài)心電圖和心音圖、超聲心動圖以及現(xiàn)代醫(yī)學(xué)成像技術(shù)[1];有創(chuàng)診斷主要指動脈造影技術(shù),但是會帶來并發(fā)癥。非常嚴(yán)重的心血管疾
摘要:針對水下藍(lán)綠激光傳輸環(huán)境的特殊性,提供了一種基于定點DSP芯片TMS320F2812和APD(雪崩二極管)技術(shù)的水下激光發(fā)射控制及回波信號采集的系統(tǒng)。給出了系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)、硬件實現(xiàn)和軟件程序設(shè)計,其中對APD處理電路
基于DSP和APD的水下激光信號采集系統(tǒng)
摘要:提出一種基于FPGA的空間電場信號數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)的設(shè)計方案,F(xiàn)PGA為主控制器控制A/D采樣和同步422發(fā)送。X,Y,Z三個方向的空間電場信號經(jīng)過信號處理和A/D采樣,在FPGA片內(nèi)濾波劃分為不同的頻段,通過同步
麥克風(fēng)陣列信號采集系統(tǒng)的設(shè)計
國內(nèi)外現(xiàn)有的汽車模擬駕駛器和汽車駕駛考核系統(tǒng)中,對腳踏板(油門踏板、腳剎踏板、離合踏板)及手剎等操作機(jī)構(gòu)的狀態(tài)信號的提取,主要是通過安裝角度傳感器或通過機(jī)械裝置將機(jī)構(gòu)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動轉(zhuǎn)換為線性運(yùn)動,安裝線性
信號采集設(shè)備廣泛使用于機(jī)器健康診斷系統(tǒng)中用來記錄、監(jiān)視和診斷。機(jī)器情況數(shù)據(jù)經(jīng)常由非便攜式或者帶導(dǎo)線的設(shè)備收集。對于一些重要的應(yīng)用,比如危險或者遙遠(yuǎn)的地點,尤其是在航空上,提供可以方便地攜帶或者讀取的設(shè)
摘要:虛擬儀器技術(shù)以其開發(fā)高效、投入成本低等優(yōu)點,在動態(tài)測試及控制領(lǐng)域應(yīng)用越來越廣泛。文中基于虛擬儀器技術(shù)設(shè)計的的高速多通道信號采集系統(tǒng),用于爆炸應(yīng)力波測試,能夠同時測試64通道的測點數(shù)據(jù),每通道采樣速
摘要:在測控領(lǐng)域中,經(jīng)常遇到監(jiān)測對象輸出信號較小,難以直接采集,一般都需要將其放大后再做處理。介紹了一種小信號采集系統(tǒng)的實現(xiàn)方法,利用具有A/D轉(zhuǎn)換功能的單片機(jī)STC25A60S2和具有精確放大功能的易用放大器AD
基于DSP和CPLD的光纖陀螺信號采集系統(tǒng)設(shè)計