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基于LPC2148的音频分析仪设计 总被引:2,自引:0,他引:2
从单片机系统设计入手,给出了采用LPC2148芯片并通过AD转换来对音频信号进行采样,从而对音频信号各个频率以及功率等指标进行分析和处理的具体方案,同时给出了基于LPC2148单片机的音频分析仪的软硬件设计方法。 相似文献
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为了解决机房监控中数据传输实时性差、成本高以及人工巡逻效率低的问题,讨论了ARM7的数据采集和串口通信原理,针对恶劣条件下数据传输误差大的特点,提出将GPRS无线通信和高效节能芯片LPC2114相结合的设计方案。既实时、有效地将机房信息传送到监控中心,又实现了机房的无人值守。在系统组成上提出模块化设计,模块之间通信采用RS485通信方式,最大实际传输距离可达800 m,该设计既保证了数据的可靠传输,又使系统结构更加简单、性能更加稳定,为以后系统升级提供了条件。在实际应用中,无线数据终端传输速率可达40 kbps,完全能够满足将各项数据实时地传输到监控中心。 相似文献
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介绍了采用基于ARM7的LPC2148微控制器作为主控嵌入式芯片来设计身体指数异常报警系统的具体方法。该系统可在体育运动时进行人体几项关键指数(如脉搏和体温)的测量和身体指数异常报警。由于系统中特别集成了卡路里计算功能。故可测量人体,在进行体育锻炼时消耗的能量。 相似文献
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本文基于RS485总线,以ARM微控制器LPC2138为核心构建了一个分布式控制系统,依靠ARM微控制器的强大的控制处理能力和丰富的外设,实现了智能化的控制和更大程度的系统集成,文中给出了部分电路图,阐述了系统中引入的无极性连接和IAP(在应用可编程)技术。 相似文献
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在研究嵌入式系统和语音编码技术的基础上,介绍了利用ARM芯片LPC2131实现对语音编码芯片MC3418,AMBE2000的控制,构建了语音编译码电路,给出了电台语音编码单元的接口电路和通信软件模块设计。 相似文献
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叙述一种使用ARM7处理器实现USB接口与CAN总线的方案,通过其可以在PC实现对CAN总线上设备的监控。系统的主控制器为NXP公司的ARM处理器LPC2119,内部集成两路独立的CAN控制器。USB接口采用沁恒电子的CH375。描述了USB-CAN通信接口工作的基本原理及CAN总线与USB之间的硬件接口电路。同时,分析了固件编程及使用通用I/O模拟并口读写时序方法。 相似文献
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基于LPC2148的步进电机调速和测速系统设计 总被引:3,自引:0,他引:3
为了能够快速精确地控制步进电机,采用LPC2148和L298型驱动器精确控制频率输出,实现对电机进行简单有效地调速和基于闭环反馈的转速测量.给出硬件设计的总体框图,详细叙述了调速和测速系统的设计原理与软件实现方法,对L298型步进电机驱动电路进行分析,给出LPC2148与L298的硬件连接电路.以及电源模块和通信接口的设计方案.经过试验验证:该系统电机转速误差控制在±0.2 m/s以内,简化了外围电路设计,提高了系统性价比. 相似文献
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在我国电力线改造过程中,针对目前的国情以及智能化住宅小区对自动抄表系统的要求,提出了基于低压电力线通信的采集器的设计方案,不仅成本低,而且易实现功能的扩展。该方案以ATmega8微处理器为核心,采用PLCi363载波芯片作为电力线载波通信Modem芯片,并给出了硬件接口与相应的软件实现。该采集器与脉冲电表、集中器、后台管理系统构成了自动抄表系统。实验证明,可以达到实际使用要求,具有广阔的推广应用前景。 相似文献
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针对目前我国电能数据的采集方法不便的这一现状,系统地介绍了由监控中心计算机和远程测量终端通过GSM无线通讯移动网所构成的电能无线抄表系统。介绍电能表无线自动抄表系统的原理、构成、特点,并叙述TC35在电能表自动抄表系统中的应用。 相似文献
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基于RS 485总线的远程抄表系统采集终端的设计与实现 总被引:2,自引:0,他引:2
为了提高远程抄表系统的通信的准确性,介绍了一种采用RS 485总线进行通信的远程抄表系统采集终端的软硬件设计与实现。重点阐述了采集终端的脉冲采集电路和RS 485接口的设计与实现,以及采集终端的各软件模块的设计。这种采集终端不仅可以集抄脉冲式电能表而且也可以采集带RS 485接口的电能表。另外,由于采用了RS 485总线通信,其通信的准备性也大大提高了。 相似文献
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文章通过对相位重合检测技术的分析,提出了基于此理论并用ARM7作为主控芯片的高精度频率计的设计方法。该设计方法通过捕捉相位之间的重合点,能够有效消除±1个字的计数误差。在此基础上由于ARM7具有32位的处理器内核以及流水线技术,使得频率计的测量速度和精度比传统的使用16位单片机设计的频率计要高很多。本频率计最大测量频率为10MHz。同时本设计采用安捷伦公司生产的恒温晶振10811A作为标准频率,能够有效保证测量精度能够达到10-10量级。为了降低成本,在设计中选用采用ARM7芯片内部的计数器以及用简单的逻辑电路进行设计。由于其测量精度要超过多周期同步测量法,而成本又比模拟内插法和游标法低很多,因此此频率计拥有很广泛的市场前景。 相似文献