提出了一種基于高頻幀攝像頭的高頻幀實(shí)時(shí)圖像壓縮技術(shù),以此技術(shù)為基礎(chǔ),使用TMS320CDM642和EP2C35 FPGA相結(jié)合,設(shè)計(jì)了一種高頻幀實(shí)時(shí)圖像處理器硬件系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用2片SRAM乒乓結(jié)構(gòu),以及基于TI公司DSP/BIOS和支持XDAIS的JPEG2000壓縮算法,實(shí)現(xiàn)了100幀/s的壓縮速度,系統(tǒng)同時(shí)解決了圖像壓縮中容量和速度的問題,實(shí)驗(yàn)了采集和壓縮過程的同步進(jìn)行,大大提高了圖像壓縮速度。
基于DSP和FPGA的實(shí)時(shí)圖像壓縮系統(tǒng)設(shè)計(jì)
假肢研究的重點(diǎn)是生理信號(hào)的提取和對(duì)仿生假手的控制。將肌音信號(hào)作為假肢控制的生理信號(hào)源,現(xiàn)以放大電路和濾波電路為核心,實(shí)現(xiàn)了能采集肌音信號(hào)的電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)。通過采集軟件,將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Matlab進(jìn)行特征分析,討論并驗(yàn)證了電路的全部功能,運(yùn)用該電路采集到了符合要求的肌音信號(hào)。該設(shè)計(jì)是一種實(shí)用的肌音信號(hào)前端采集電路。
針對(duì)工業(yè)測(cè)控的現(xiàn)狀和需求,提出一種新型測(cè)控方案,并對(duì)其關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了研究。系統(tǒng)采用雙DSP工作模式,并在此基礎(chǔ)上提出了并行FFT算法,實(shí)現(xiàn)了雙余度數(shù)據(jù)采集及處理,提高了數(shù)據(jù)處理效率;采用RS 485無線通信方式實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和控制信號(hào)收發(fā);上位機(jī)端基于Lab-VIEW開發(fā)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了信號(hào)收發(fā),并提供ODBC數(shù)據(jù)庫接口,將虛擬儀器技術(shù)和面向Internet的Web技術(shù)有機(jī)結(jié)合起來,很好地滿足了監(jiān)測(cè)系統(tǒng)互聯(lián)和資源共享的需求。
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。
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)。
假肢研究的重點(diǎn)是生理信號(hào)的提取和對(duì)仿生假手的控制。將肌音信號(hào)作為假肢控制的生理信號(hào)源,現(xiàn)以放大電路和濾波電路為核心,實(shí)現(xiàn)了能采集肌音信號(hào)的電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)。通過采集軟件,將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Matlab進(jìn)行特征分析,討論并驗(yàn)證了電路的全部功能,運(yùn)用該電路采集到了符合要求的肌音信號(hào)。該設(shè)計(jì)是一種實(shí)用的肌音信號(hào)前端采集電路。
光通信技術(shù)的蓬勃發(fā)展對(duì)調(diào)制解調(diào)技術(shù)提出了更高的要求,脈沖位置調(diào)制(PPM)有較高的平均功率利用率,傳輸速率以及較強(qiáng)的抗干擾能力,能夠很好地滿足實(shí)際需求。從脈沖位置調(diào)制的基本原理出發(fā),基于FPGA對(duì)PPM調(diào)制解調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),特別是對(duì)PPM的幀同步進(jìn)行詳細(xì)說明,并用Verilog HDL語言對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行時(shí)序仿真,驗(yàn)證了設(shè)計(jì)的正確性。
針對(duì)工業(yè)測(cè)控的現(xiàn)狀和需求,提出一種新型測(cè)控方案,并對(duì)其關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了研究。系統(tǒng)采用雙DSP工作模式,并在此基礎(chǔ)上提出了并行FFT算法,實(shí)現(xiàn)了雙余度數(shù)據(jù)采集及處理,提高了數(shù)據(jù)處理效率;采用RS 485無線通信方式實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和控制信號(hào)收發(fā);上位機(jī)端基于Lab-VIEW開發(fā)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了信號(hào)收發(fā),并提供ODBC數(shù)據(jù)庫接口,將虛擬儀器技術(shù)和面向Internet的Web技術(shù)有機(jī)結(jié)合起來,很好地滿足了監(jiān)測(cè)系統(tǒng)互聯(lián)和資源共享的需求。
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。
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)。
摘要:針對(duì)以往礦用帶式輸送機(jī)滾筒溫度檢測(cè)系統(tǒng)的不足,本文設(shè)計(jì)了一種新型帶式輸送機(jī)滾筒溫度檢測(cè)系統(tǒng),該系統(tǒng)以TMS320F2812芯片為控制核心,將紅外熱電偶探測(cè)器獲取的溫度,處理后通過CAN總線與上位機(jī)通信。研究結(jié)
該呼叫系統(tǒng)采用MCS-51單片機(jī)控制,選用串行異步半雙工通信的方式,串行口工作方式1,即采用具有RS 232C標(biāo)準(zhǔn)的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)雙機(jī)串行通信;由主機(jī)和分機(jī)兩大部分構(gòu)成,具有多路呼叫、顯示、應(yīng)答等功能。該呼叫系統(tǒng)要求各子機(jī)僅能和主機(jī)通信,子機(jī)之間的通信要通過主機(jī)進(jìn)行,該設(shè)計(jì)可滿足中小型醫(yī)院中,醫(yī)護(hù)人員與病人之間及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行全雙工通信,達(dá)到既方便病人又方便醫(yī)護(hù)人員,更利于提高醫(yī)院護(hù)理水平。
基于嵌入式技術(shù)的水泥回轉(zhuǎn)窯胴體溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
摘要:針對(duì)以往礦用帶式輸送機(jī)滾筒溫度檢測(cè)系統(tǒng)的不足,本文設(shè)計(jì)了一種新型帶式輸送機(jī)滾筒溫度檢測(cè)系統(tǒng),該系統(tǒng)以TMS320F2812芯片為控制核心,將紅外熱電偶探測(cè)器獲取的溫度,處理后通過CAN總線與上位機(jī)通信。研究結(jié)
該呼叫系統(tǒng)采用MCS-51單片機(jī)控制,選用串行異步半雙工通信的方式,串行口工作方式1,即采用具有RS 232C標(biāo)準(zhǔn)的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)雙機(jī)串行通信;由主機(jī)和分機(jī)兩大部分構(gòu)成,具有多路呼叫、顯示、應(yīng)答等功能。該呼叫系統(tǒng)要求各子機(jī)僅能和主機(jī)通信,子機(jī)之間的通信要通過主機(jī)進(jìn)行,該設(shè)計(jì)可滿足中小型醫(yī)院中,醫(yī)護(hù)人員與病人之間及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行全雙工通信,達(dá)到既方便病人又方便醫(yī)護(hù)人員,更利于提高醫(yī)院護(hù)理水平。
基于LM3S615的地下水位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
嵌入式電梯群控系統(tǒng)設(shè)計(jì)
工業(yè)和信息化部電子科技委專用裝備組 微系統(tǒng)原來是指MEMS(微機(jī)電系統(tǒng)),是微電子技術(shù)從二維向三維發(fā)展的結(jié)果。兩種稱謂的內(nèi)涵相同,只是在歐洲被稱為微系統(tǒng),在美國(guó)被稱為MEMS,在日本則被稱為“微機(jī)器”。
本文研究的基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)集中抄表系統(tǒng)采用網(wǎng)狀網(wǎng)結(jié)構(gòu)的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù),實(shí)現(xiàn)用戶采集器與集中器間的數(shù)據(jù)通信,通過CDMA/GPRS網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)集中器與抄表中心之間的數(shù)據(jù)傳輸。