摘要: 介紹了高速網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、節(jié)點架構(gòu),詳細(xì)描述了系統(tǒng)的整體設(shè)計方案、硬件設(shè)計、軟件設(shè)計和工作過程。經(jīng)實驗驗證,該網(wǎng)絡(luò)可以實現(xiàn)最高400 Mb/s的高速數(shù)據(jù)實時傳輸,證明了這種網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)
摘要:給出了一種基于89C51單片機以及PWM控制思想的高精度、高穩(wěn)定、多任務(wù)直流電機轉(zhuǎn)速測控系統(tǒng)的硬件組成及關(guān)鍵單元設(shè)計方法。實驗結(jié)果表明該系統(tǒng)能實時、有效地對直流電機轉(zhuǎn)速進(jìn)行監(jiān)測與控制,而且輸出轉(zhuǎn)速精度高
為了滿足現(xiàn)代餐飲業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的要求,ZigBee技術(shù)以其獨特的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢,結(jié)合智能設(shè)備,建立了一種無線點餐系統(tǒng)。系統(tǒng)包括以CC2430為核心的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點硬件設(shè)計,ZigBee網(wǎng)絡(luò)協(xié)議棧的調(diào)試,智能設(shè)備軟件設(shè)計,上位機用戶界面設(shè)計。通過對整個系統(tǒng)進(jìn)行試驗調(diào)試,證明ZigBee技術(shù)在現(xiàn)代餐飲業(yè)具有廣泛的應(yīng)用前景。
摘要:基于IEEE 802.15.4和ZigBee標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)了一個車載無線傳感器網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測系統(tǒng)。借助通用無線傳感器網(wǎng)絡(luò),為車載系統(tǒng)擴展了監(jiān)控范圍和監(jiān)控功能,實現(xiàn)了車載設(shè)備狀態(tài)的數(shù)據(jù)采集和狀態(tài)監(jiān)視,以及必要的設(shè)備控制、拓?fù)淇?/p>
DDS 技術(shù)是近幾年來迅速發(fā)展的頻率合成技術(shù), 它采用全數(shù)字化的技術(shù), 具有集成度高、體積小、相對帶寬寬、頻率分辨率高、跳頻時間短、相位連續(xù)性好、可以寬帶正交輸出、可以外加調(diào)制的優(yōu)點, 并方便與控制器接口構(gòu)
隨著IEEE Std 1394-1995技術(shù)的高速發(fā)展,IEEE 1394已經(jīng)成為眾多電子設(shè)備基本的外部接口。然而,要進(jìn)一步擴展它的適用領(lǐng)域,就必須克服其接口被限制工作在較短距離以及不適用于較高數(shù)據(jù)傳輸率的缺陷。IEEE Std 1394
摘要:主要利用AVR單片機中的TWI模塊,構(gòu)建了一個基于TWI總線的模塊化檢測系統(tǒng)。通過利用TWI總線相對于I2C總線的強大靈活性,增加了容錯處理程序,提高了總線的穩(wěn)定性和可靠性,使得整個檢測系統(tǒng)的抗干擾性更強。在從
摘要:給出了一種基于89C51單片機以及PWM控制思想的高精度、高穩(wěn)定、多任務(wù)直流電機轉(zhuǎn)速測控系統(tǒng)的硬件組成及關(guān)鍵單元設(shè)計方法。實驗結(jié)果表明該系統(tǒng)能實時、有效地對直流電機轉(zhuǎn)速進(jìn)行監(jiān)測與控制,而且輸出轉(zhuǎn)速精度高
在本設(shè)計中由于采用了SOPC技術(shù),整個系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性有了很大提高。因此,SOPC技術(shù)及應(yīng)用的特點決定它可以為復(fù)雜的板上系統(tǒng)提供了一種更高效更穩(wěn)定的解決方案。
本文利用SOPC技術(shù)設(shè)計了持續(xù)氣道正壓通氣呼吸機的主控系統(tǒng),使用了Altera公司的Nios II軟核處理器以及一些通用的IP核,筆者基于Avalon總線規(guī)范定制了組件,將控制邏輯全部集成至單片F(xiàn)PGA內(nèi)。
摘要:基于IEEE 802.15.4和ZigBee標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)了一個車載無線傳感器網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測系統(tǒng)。借助通用無線傳感器網(wǎng)絡(luò),為車載系統(tǒng)擴展了監(jiān)控范圍和監(jiān)控功能,實現(xiàn)了車載設(shè)備狀態(tài)的數(shù)據(jù)采集和狀態(tài)監(jiān)視,以及必要的設(shè)備控制、拓?fù)淇?/p>
提出一種基于FPGA的跳擴頻信號發(fā)送系統(tǒng)設(shè)計方案,系統(tǒng)硬件以FPGA為核心,將基帶處理和中頻調(diào)制完全集成在FPGA芯片內(nèi)部,采用新型的高速DDS(Direct Digital Syntlaesis)AD9951芯片和高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器來輔助電路完成信號的產(chǎn)生和發(fā)送。介紹了系統(tǒng)軟件控制流程,以及系統(tǒng)設(shè)計中關(guān)鍵技術(shù)的研究與實現(xiàn)。系統(tǒng)軟件利用QuanusⅡ8.0開發(fā)平臺,使用VHDL語言設(shè)計實現(xiàn)。借助Matlab和Multisire 10.1高頻電路仿真軟件分析和優(yōu)化系統(tǒng)。系統(tǒng)采用數(shù)字化的相對相移鍵控(DQPSK)調(diào)制,整體發(fā)送數(shù)據(jù)速率4.8 kb/s,在108~155.975 MHz范圍內(nèi)實現(xiàn)寬間隔跳頻發(fā)送數(shù)據(jù)。
針對光纖微擾動傳感器的高速數(shù)據(jù)處理問題,設(shè)計一種以XC4VSX25為核心,具有數(shù)據(jù)采集功能、存儲功能、LCD顯示功能和USB通信功能的系統(tǒng)。利用XC4VSX25帶有的XtremeDSP IP核,通過并行運算解決高速實時數(shù)據(jù)處理問題,并且通過Verilog HDL語言設(shè)計串行結(jié)構(gòu)和并行結(jié)構(gòu),并在ModelSim中對兩種結(jié)構(gòu)進(jìn)行仿真比較。結(jié)果表明,本系統(tǒng)中并型結(jié)構(gòu)的計算速度是正比于并行度的,可以提高系統(tǒng)處理速度。
摘要:介紹一種奶?;顒恿坎杉到y(tǒng)的工作原理及實現(xiàn)設(shè)計。系統(tǒng)以無線射頻芯片CC2430為核心,利用ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù),在奶牛養(yǎng)殖場組成一個無線網(wǎng)絡(luò)。通過該無線網(wǎng)絡(luò)定時采集奶牛的活動量數(shù)據(jù),并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析
基于FPGA的IEEE-1394b雙向數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)設(shè)計
基于FPGA的IEEE-1394b雙向數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)設(shè)計
本文利用SOPC技術(shù)設(shè)計了持續(xù)氣道正壓通氣呼吸機的主控系統(tǒng),使用了Altera公司的Nios II軟核處理器以及一些通用的IP核,筆者基于Avalon總線規(guī)范定制了組件,將控制邏輯全部集成至單片F(xiàn)PGA內(nèi)。
基于SOPC技術(shù)的醫(yī)用呼吸機主控系統(tǒng)設(shè)計
本文針對皮衛(wèi)星電源系統(tǒng)的特點開發(fā)了一套智能化、高效率的數(shù)字化電源系統(tǒng),其智能化設(shè)計主要體現(xiàn)在:通過多種測量電路對電源系統(tǒng)各關(guān)鍵節(jié)點的電壓、電流等重要信號進(jìn)行實時采集、處理與分析,隨時掌握電源系統(tǒng)的能量
本文針對皮衛(wèi)星電源系統(tǒng)的特點開發(fā)了一套智能化、高效率的數(shù)字化電源系統(tǒng),其智能化設(shè)計主要體現(xiàn)在:通過多種測量電路對電源系統(tǒng)各關(guān)鍵節(jié)點的電壓、電流等重要信號進(jìn)行實時采集、處理與分析,隨時掌握電源系統(tǒng)的能量