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以Altear公司MAX Ⅱ器件系列中的EPM1270T144C5为核心,以Quartus Ⅱ 7.2为软件开发平台,实现人体反映速度测试系统.该系统通过复杂可编程逻辑器件(CPLD)实时采集测试信号,由开发的软件平台分析和处理采集信号,计算反应时间,显示于LCD.通过仿真和实际测试表明,该系统最小时间误差为10<'-4>s,测量精度高,稳定可靠. 相似文献
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针对普遍存在的电机转动故障,设计了一种可靠的电机旋转信号的采集与检测装置,并给出了测试系统的总体设计方案及软硬件实现。该系统由高速频率计数FPGA模块和SOPC片上系统构成,采用NIOSⅡ作为系统控制单元,控制计数器的工作,并辅以适当的软、硬件资源完成以FPGA为核心的高精度频率计设计。将计数结果由串口发送给上位机做进一步的信号分析,如FFT和谐波小波包,以得到更详细的信号频谱分布,以此作为故障信号的判断依据。利用NIOSⅡ技术开发的频率计使外围测量硬件电路结构简单、性能更稳定可靠,并且可以灵活地实现定制应用。经过实验表明,该测试系统能够很好地完成机械系统的故障检测。 相似文献
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针对激光光幕法测试弹丸坐标时需要采集多路光电信号的问题,提出了以FPGA为采集及控制芯片,以FLASH为存储芯片的多路光电信号采集与存储系统的设计。通过将采集到的光电信号缓存在FPGA内建FIFO中,然后对该信号进行处理并存储在FLASH中,使用USB接口与上位机进行通信传输。仿真结果表明,该系统可成功将64路光电信号采集并存储,结构灵活、操作简单,数据准确且存储量大。 相似文献
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给出了一种基于CH376实现MSP430单片机对实验室小型天线信号采集存储的系统.由于工程测试的需要设计开发了天线方向图自动测试系统.该系统以MSP430单片机为核心,由自动控制模块、信号采集和数据显示模块和USB主机方式数据存储模块三部分组成.从实验结果来看,该系统能够实现转台的自动控制、信号的自动采集、天线方向图的自动绘制和数据实时存储到U盘.测试平台搭建方便,具有测试速度快、精度高、性能稳定的特点. 相似文献
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基于VC++的数据采集系统 总被引:1,自引:0,他引:1
为实现对某自动检测系统信号的实时检测,本文以工控机和数据采集卡PCL-1713为硬件平台,VC++为软件平台,利用DAQ控件和动态链接库两种方法,分别对电压信号进行采集。针对数据采集中误差出现的随机性,采用数字滤波对采集信号结果进行处理,并利用非线形校正法,以MATLAB为工具,对信号进行拟合校正,测试精度达到0.003V,满足数据采集的要求。与以前同类数据采集系统相比,改进了测试流程,提高了测试效率,信号的采集更加快速,准确。此采集系统现已应用于某装备自动检测系统。 相似文献
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基于LabVIEW的温度测控系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
以AT89S51型单片机为硬件核心,以LabVIEW8.2和PID工具包为软件开发平台,设计了一个实时温度控制系统.该系统通过单片机实时采集现场温度,并由开发的软件平台分析和处理采集信号,使当前温度值逼近设定值,实现温度的实时控制.同时将采集的数据存盘,以备系统运行时随时查阅和分析.测试结果表明,该系统界面友好,测量精度高,安全可靠,易于操作,而且可扩展性强. 相似文献
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设计一种基于DSP的中频电源测试系统,该系统以DSP2407为控制核心,利用其对数字信号强大的处理能力,对115 V/400 Hz信号进行采集、分析与计算.详细介绍了其硬件电路与软件流程,采用电压互感器SPT204A对输入信号进行调节和隔离,并通过A/D采集电压信号、CAP捕获频率信号、液晶显示最终结果.系统不仅完成了对中频电源交流电压与频率的测试,而且为强电转化弱电提出了一种方案,简化了以往对交流信号的调理电路.该系统具有操作简单,易于实现等优点,可推广使用于其他中频军用设备以及民用设备的系统测试. 相似文献
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为了测试电子显微镜高稳定线圈恒流电源的稳定度,设计了一种基于虚拟仪器技术的在线测试系统。该系统硬件平台基于GPIB总线,以8位半数字多用表为高精度电压采集设备,软件系统以LabVIEW为开发平台,可以实时采集处理线圈电流反馈的电压信号。应用该系统测试了稳定度为2 ppm/min的物镜线圈电源。结果表明,该测试系统精度高,反应快,使用方便,满足自动测试高稳定电源的需求。 相似文献
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基于MSP430单片机的天线方向图自动测试系统 总被引:1,自引:0,他引:1
针对实验室小型天线工程测试的需要,根据天线方向图测试原理,设计开发了天线方向图自动测试系统。该系统以MSP430单片机为核心,由自动控制模块、信号采集存储模块和数据处理显示模块三部分组成。从实验结果来看,该系统能够实现转台的自动控制、信号的自动录取、方向图的自动绘制,测试平台搭建方便,具有精度高、测试速度快、性能稳定的特点。 相似文献
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使用现场可编程门阵列FPGA作微控制器,通过传感器采集音频信号,再由AD转换器将其转换并存储于芯片AT45DB041B中,以实现对音频信号的采集与存储。对于前端信号使用Matlab设计滤波器对其进行处理,并利用Altera公司的综合开发软件Quartus Ⅱ对数据采集系统进行了仿真,研究表明:该设计能够得到比较理想的数字音频信号。 相似文献
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基于FPGA的数据采集系统设计 总被引:12,自引:4,他引:8
设计了以FPGA为核心逻辑控制模块的高速数据采集系统.设计中采用了自顶向下的方法,将FPGA依据功能划分为几个模块,详细论述了各模块的设计方法和控制流程.FPGA模块设计使用VHDL语言,在Max+PlusⅡ中实现软件设计和完成仿真.本文给出了一些模块的仿真图形.整个采集系统可实现24路最大工作频率为100 kHz的现场模拟信号采集和4路频率信号采集,且该系统也采集8路系统内部通道信号以达到自校验功能. 相似文献
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