聲音信號無處不在,同時也包含著大量的信息。在日常的生產(chǎn)生活中,我們分析聲音信號,便可以簡化過程,得到我們想要的結(jié)果。隨著 DSP芯片的性價比不斷攀升,使 DSP得以從軍用領(lǐng)域拓展到民用領(lǐng)域,由于 TI公司 DSP500
基于 DSP聲音采集系統(tǒng)的硬件設(shè)計過程和方法
0 引 言語音信號處理是研究用數(shù)字信號處理技術(shù)對語音信號進行處理的一門新興學科。語音信號處理的應(yīng)用極為廣泛,其中的主要技術(shù)包括語音編碼、語音合成、語音識別和語音增強等。語音識別就是讓計算機聽懂人的話,并做
淺談OMAP5912在語音采集系統(tǒng)的應(yīng)用
摘要:介紹一種針對瞬變光輻射信號探測的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該方案以FPGA為控制處理核心,實現(xiàn)了高性能的數(shù)據(jù)采集。針對特定目標信號,采用變頻采樣技術(shù),在電路上以變頻存儲的方式實現(xiàn),降低了設(shè)計難度。采用Altera公司
摘要:介紹一種針對瞬變光輻射信號探測的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該方案以FPGA為控制處理核心,實現(xiàn)了高性能的數(shù)據(jù)采集。針對特定目標信號,采用變頻采樣技術(shù),在電路上以變頻存儲的方式實現(xiàn),降低了設(shè)計難度。采用Altera公司
摘要:以嵌入式ARM處理器STM32F103VC為核心,結(jié)合無線通信和溫度檢測技術(shù),設(shè)計了一套多點溫度同步采集系統(tǒng)。系統(tǒng)可根據(jù)設(shè)定的采集模式對多點溫度進行同步采集,并將時間信息及溫度數(shù)據(jù)存入SD卡,用戶可將SD卡內(nèi)數(shù)
摘要:脈搏是臨床檢查和生理研究中常見的生理現(xiàn)象。脈搏波的波幅和形態(tài)包含了反映心臟和血管狀況的重要生理信息,是診斷疾病的重要依據(jù)。脈搏波采集儀就是利用仿生學原理結(jié)合人工智能對脈搏診斷過程進行模擬的儀器。
摘要:設(shè)計一種基于電池監(jiān)測芯片LTC6802的磷酸鐵鋰動力電池組狀態(tài)采集系統(tǒng)。采用嵌入式微處理器MC9S08DZ32對12串電池組狀態(tài)數(shù)據(jù)進行采集,并通過CAN(Controller Area Network)總線上傳到主機。文中對系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)和
嘉峪關(guān)公司用戶采集系統(tǒng)采集抄回數(shù)據(jù)與現(xiàn)場數(shù)據(jù)一致,該公司實現(xiàn)了利用集中器遠程抄關(guān)口臺區(qū)表,解決了一個臺區(qū)下裝設(shè)兩塊終端的問題。該技術(shù)的應(yīng)用將有效節(jié)省人力物力,提高經(jīng)濟效益。 能否實現(xiàn)集中器在遠抄低壓居民
摘要 系統(tǒng)采用ADSP—BF533+FPGA EP1C6T144C8架構(gòu),可實現(xiàn)圖像采集、指針儀表識別與讀數(shù)、數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ堋SP通過對采集到的圖像進行灰度變換、邊沿檢測以及Hough變換等處理后,實現(xiàn)對指針式儀表表盤的識別、指
摘要 系統(tǒng)采用ADSP—BF533+FPGA EP1C6T144C8架構(gòu),可實現(xiàn)圖像采集、指針儀表識別與讀數(shù)、數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ?。DSP通過對采集到的圖像進行灰度變換、邊沿檢測以及Hough變換等處理后,實現(xiàn)對指針式儀表表盤的識別、指
摘要 系統(tǒng)采用ADSP—BF533+FPGA EP1C6T144C8架構(gòu),可實現(xiàn)圖像采集、指針儀表識別與讀數(shù)、數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ?。DSP通過對采集到的圖像進行灰度變換、邊沿檢測以及Hough變換等處理后,實現(xiàn)對指針式儀表表盤的識別、指
采用MSP430超低功耗16位單片機作為控制核心設(shè)計了一種新穎的太陽能追蹤采集系統(tǒng),該系統(tǒng)對機械裝置中水平、俯仰兩個自由度的步進電機進行驅(qū)動,先是根據(jù)時鐘時間調(diào)整硅電池板到預定位置,再根據(jù)檢測的光照強度系列值,把太陽能電池板精確調(diào)整到光照最強處,提高了處理速度和追蹤的精度,使系統(tǒng)更加穩(wěn)定可靠。同時利用單片機的AD12模數(shù)轉(zhuǎn)換器實時監(jiān)測充電電池電量狀態(tài)。另外,系統(tǒng)具有無線射頻傳輸模塊,可以把系統(tǒng)采集來的時鐘時間、溫度、光強、電量狀態(tài)等信息傳輸?shù)缴衔粰C,實現(xiàn)遠距離實時監(jiān)控。該系統(tǒng)經(jīng)過實際應(yīng)用檢驗,達到了設(shè)計要求,能夠穩(wěn)定可靠的運行,實現(xiàn)了太陽能自動追蹤的控制。
采用MSP430超低功耗16位單片機作為控制核心設(shè)計了一種新穎的太陽能追蹤采集系統(tǒng),該系統(tǒng)對機械裝置中水平、俯仰兩個自由度的步進電機進行驅(qū)動,先是根據(jù)時鐘時間調(diào)整硅電池板到預定位置,再根據(jù)檢測的光照強度系列值,把太陽能電池板精確調(diào)整到光照最強處,提高了處理速度和追蹤的精度,使系統(tǒng)更加穩(wěn)定可靠。同時利用單片機的AD12模數(shù)轉(zhuǎn)換器實時監(jiān)測充電電池電量狀態(tài)。另外,系統(tǒng)具有無線射頻傳輸模塊,可以把系統(tǒng)采集來的時鐘時間、溫度、光強、電量狀態(tài)等信息傳輸?shù)缴衔粰C,實現(xiàn)遠距離實時監(jiān)控。該系統(tǒng)經(jīng)過實際應(yīng)用檢驗,達到了設(shè)計要
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),并進行數(shù)據(jù)分析
摘要:生物超弱發(fā)光是生物系統(tǒng)在生命活動中的微弱發(fā)光現(xiàn)象。為了準確測量生物超弱發(fā)光,設(shè)計了一種用于生物超微弱發(fā)光的專用采集系統(tǒng)。系統(tǒng)的激發(fā)光源由單只大功率LED及光學系統(tǒng)構(gòu)成,用壓控恒流源調(diào)整LED光照強度,
摘要:生物超弱發(fā)光是生物系統(tǒng)在生命活動中的微弱發(fā)光現(xiàn)象。為了準確測量生物超弱發(fā)光,設(shè)計了一種用于生物超微弱發(fā)光的專用采集系統(tǒng)。系統(tǒng)的激發(fā)光源由單只大功率LED及光學系統(tǒng)構(gòu)成,用壓控恒流源調(diào)整LED光照強度,
ARM處理器設(shè)計的電機電物理量采集系統(tǒng)
摘要:根據(jù)靜載檢測系統(tǒng)對系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能的新需求,采用Cypress公司的CY8C24894芯片作為系統(tǒng)的主控部分,提出了基于子節(jié)點、匯聚節(jié)點、上位機三層結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)傳輸方案,設(shè)計了節(jié)點、傳感器接口、無線傳輸模塊等硬