基于CAN總線數(shù)據(jù)采集的遠程抄表系統(tǒng)設(shè)計
基于CAN總線的分布式位置伺服系統(tǒng)設(shè)計
近年來隨著傳感器技術(shù)和信息處理技術(shù)的快速發(fā)展,工程應(yīng)用中對傳感器的測量精度、數(shù)據(jù)傳輸距離和信息處理能力都提出了更高的要求。為了克服普通力敏、光敏傳感器抗干擾能力差、傳輸距離短、調(diào)零難、測量節(jié)點無法直接
摘要:介紹了以DSP為核心的實時人臉識別系統(tǒng)設(shè)計。通過對視頻制式組成的充分學(xué)習(xí),設(shè)計了包括圖像采集編碼、CPLD控制存儲器存取切換系統(tǒng),以及圖像編碼輸出在內(nèi)的硬件平臺。在軟件設(shè)計過程中,分別設(shè)計了自動采集樣本
基于DSP的人臉識別系統(tǒng)設(shè)計
一種用于航管雷達供電的測控系統(tǒng)設(shè)計
時鐘頻率的提高帶來的高功耗、深亞微米半導(dǎo)體制造工藝漏電流產(chǎn)生的高功耗以及更多的設(shè)計挑戰(zhàn)促使處理器設(shè)計制造商開始將思路轉(zhuǎn)向到多內(nèi)核集成的解決方案上來。多核處理器技術(shù)是提高處理器性能的有效方法,因為處理器
介紹了一種基于Freescale MC9S08SH4微處理器和AD7705模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的智能傳感器系統(tǒng)設(shè)計,給出了系統(tǒng)硬件電路和軟件流程。該系統(tǒng)在普通傳感器上增加了軟件調(diào)零、浮點數(shù)據(jù)處理、多點測量及RS-485雙向通信等功能。工程應(yīng)用表明,該系統(tǒng)具有測量精度高、結(jié)構(gòu)緊湊、運行穩(wěn)定、抗干擾能力強等優(yōu)點。
在外語多媒體教學(xué)中,要求對語速進行快慢控制,以適應(yīng)不同程度學(xué)生的需求。然而,傳統(tǒng)的語音變速產(chǎn)品往往在教師改變語速的同時,也改變了原說話者的語調(diào),不能達到教學(xué)的真正目的。因此,語音變速系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備調(diào)整
摘 要: 系統(tǒng)級設(shè)計方法為復(fù)雜電子系統(tǒng)的設(shè)計提供了一種全新的流程,對DMB-T系統(tǒng)抗干擾性能、多徑性能和同步性能進行了系統(tǒng)級仿真與分析。 關(guān)鍵詞? 系統(tǒng)級設(shè)計 數(shù)字電視 多徑 同步 仿真 在有限帶寬內(nèi)傳輸高
摘要闡述基于藍牙技術(shù)的無線傳感器技術(shù)模塊的設(shè)計及實現(xiàn)方法。詳細描述了MC9S12DT128單片機在CodeWarrior開發(fā)環(huán)境下模/數(shù)轉(zhuǎn)換的中斷控制方式,以及主從藍牙模塊的驅(qū)動過程。系統(tǒng)包含主從2個藍牙模塊:主藍牙模塊由PC
在外語多媒體教學(xué)中,要求對語速進行快慢控制,以適應(yīng)不同程度學(xué)生的需求。然而,傳統(tǒng)的語音變速產(chǎn)品往往在教師改變語速的同時,也改變了原說話者的語調(diào),不能達到教學(xué)的真正目的。因此,語音變速系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備調(diào)整
現(xiàn)代軍工測試系統(tǒng)面臨的新挑戰(zhàn) 隨著現(xiàn)代科技水平的發(fā)展,軍工系統(tǒng)中武器裝備更新速度加快、復(fù)雜程度加深、電子化程度日益提高等等,這些軍工產(chǎn)業(yè)中新特征的顯現(xiàn),使得軍工的測試系統(tǒng)被測信號的類型多樣,信號間
設(shè)計并實現(xiàn)了一種以TMS320DM6437 DSP和視頻解碼芯片TVP5146為核心的掌脈圖像采集系統(tǒng)。系統(tǒng)使用850 nm和960 nm雙波長近紅外光源,在光照強度恒定的條件下,通過重復(fù)設(shè)置TVP5146的光亮度和亮度對比度等寄存器,利用手形圖像可以間接地精確定位出掌脈圖像的有效區(qū)域。該系統(tǒng)可以脫離通用計算機的束縛方便地應(yīng)用于現(xiàn)場。
本文給出了一種基于TS201的多DSP并行系統(tǒng)方案實例。事實上,在多并行系統(tǒng)的設(shè)計中,采用網(wǎng)狀松耦網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)可使網(wǎng)絡(luò)管理更容易,同時也可方便地利用DMA傳輸來將多路信息集中在同一個節(jié)點進行運算。其對稱結(jié)構(gòu)也可使配套程序簡單化,還可使多個節(jié)點重復(fù)利用。因此,本文可以作為設(shè)計多DSP并行系統(tǒng)的一種參考。
摘 要:介紹了一種基于主從分布式體系結(jié)構(gòu)的太陽能無線信號系統(tǒng),通過將太陽能供電技術(shù)與無線通訊技術(shù)結(jié)合應(yīng)用于交通信號控制,從而真正實現(xiàn)了路口各方向分機的無線分布式控制。該系統(tǒng)采用了方案發(fā)送應(yīng)答式無線通訊協(xié)
本系統(tǒng)的硬件和軟件功能已經(jīng)實現(xiàn),網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)乃俣葹?MBps。按照此速度,假設(shè)傳輸流中的空包百分比為40%,可以傳輸5MBps的傳輸流數(shù)據(jù),至少可以傳輸2~3路的TS流節(jié)目。因此,可以證明本系統(tǒng)的設(shè)計方法合理、有效。
設(shè)計并實現(xiàn)了一種以TMS320DM6437 DSP和視頻解碼芯片TVP5146為核心的掌脈圖像采集系統(tǒng)。系統(tǒng)使用850 nm和960 nm雙波長近紅外光源,在光照強度恒定的條件下,通過重復(fù)設(shè)置TVP5146的光亮度和亮度對比度等寄存器,利用手形圖像可以間接地精確定位出掌脈圖像的有效區(qū)域。該系統(tǒng)可以脫離通用計算機的束縛方便地應(yīng)用于現(xiàn)場。
1 引 言隨著發(fā)動機電控技術(shù)的發(fā)展,對發(fā)動機測試提出了更高的要求。發(fā)動機試驗的自動化成為提高發(fā)動機測試效率和質(zhì)量的重要方法。虛擬儀器是用軟件將計算機與標準化虛擬儀器硬件結(jié)合起來,從而實現(xiàn)傳統(tǒng)儀器功能的模塊
在信號的頻率測量中,利用功率譜估計和頻率測量相結(jié)合的方法,能有效地提高測量精度。同時,借助虛擬儀器良好的人機界面和強大的數(shù)據(jù)分析處理函數(shù)庫,結(jié)合軟件無線電的思想,構(gòu)建頻率測量軟件系統(tǒng),對信號頻率測量也具有一定的現(xiàn)實意義和研究價值。