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相似文献
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1.
设计了一种机车自动控制系统中的处理控制单元,它基于DSP+FPGA结构的处理控制系统.采用DSP56311作为系统主要的传输、处理、存储控制器,EP1C12F256(FPGA)作为主要接口处理单元,系统通过FPGA、SAF82525、双口RAM、AD7247和其他接口芯片扩展了丰富的接口,包括2路串行通信口、DPRAM数据接口、4路模拟输出、10路PWM输出、3路定时器输出和40位并行I/O口,实现了与中央控制单元的通信、信号的实时处理和控制信号的输出.  相似文献   

2.
采用ATMEL公司的AT91M40800微处理器作为温度控制系统的核心,结合CPLD技术.完成四路温度信号的处理.ARM微处理器处理两路控制信号,一路通过网络接口传送至网络;另一路经光电隔离和功率放大后控制加热片.实现加速度计温度控制系统的闭环控制.实验证明该设计达到预期目标,满足系统精度和高速实时性要求.  相似文献   

3.
采用ATMEL公司的AT91M40800微处理器作为温度控制系统的核心,结合CPLD技术,完成四路温度信号的处理。ARM微处理器处理两路控制信号,一路通过网络接口传送至网络;另一路经光电隔离和功率放大后控制加热片.实现加速度计温度控制系统的闭环控制。实验证明该设计达到预期目标,满足系统精度和高速实时性要求。  相似文献   

4.
介绍了一种基于DSP的4路模拟信号采集系统,该系统以TMS320VC5409定点DSP芯片为核心,通过CPLD产生控制信号,对AD7864的采样保持结果进行读取和存储,从而实现对信号的高速实时采集。该系统已在水下被动定向等多种设备中获得了应用。  相似文献   

5.
描述了一种能够采集16路模拟信号并具有实时数据处理能力的多路信号采集与处理系统。该系统采用高速A/D转换器将多路模拟信号转换成数字信号,以FPGA为控制核心产生各种控制时序,利用DSP对采集后的数据进行实时地处理并用CCS3.3软件平台在计算机实时显示处理后的波形图。概述了整个系统的构成,将FPGA的外接双口RAM和DSP的EMIF接口连接,实现了FPGA和DSP的数据通信。为了消除周围电磁环境、传输线长度等因素的干扰,提出了采用自适应滤波消除噪声的设计原理。实验结果表明,该系统工作稳定,实现了对采集信号实时处理。  相似文献   

6.
基于DSP的数据采集系统开发与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解决自动检测和控制系统中数据采集速度慢的问题,提出运用基于DSP的软件平台吨S和TI公司TMS320系列F2812芯片开发一种快速数据采集系统.研究了该系统硬件平台的搭建和相关应用程序的开发。将其运用于旋转机械状态监测及故障诊断领域中有关转速信号、多路同步轴径向振动信号、轴向位移信号、若干开关量信号、温度、压力、流量等参数的信号采集,取得了良好的效果。  相似文献   

7.
为了提高系统的监控能力降低成本,提出了一种基于CMOS的多通道视频监控方案。首先基于同步信号控制各路视频同步,保证图像质量。在此基础上由DSP和FPGA产生控制切换信号,控制多路视频切换,从而实现了一个监控系统同时对不同场景的精密监控。使用QuartusII 8.1和Visaul DSP++等软件,经过反复的调试和实验,该方案在视频监控告警系统中成功实现对多路视频的控制。  相似文献   

8.
介绍一种基于数字信号处理器(DSP)的激励器控制系统。该系统采用TMS320F240型DSP实现数据采集、数字滤波、信号处理、数模转换、信号检测与控制等功能,校正激励器中晶振输出载波的频率,以提高激励器输出的精确性和稳定性。该控制系统的有效性和可靠性已在实际应用中得到验证。  相似文献   

9.
介绍一种基于数字信号处理器(DSP)的激励器控制系统.该系统采用TMS320F240型DSP实现数据采集、数字滤波、信号处理、数模转换、信号检测与控制等功能,校正激励器中晶振输出载波的频率,以提高激励器输出的精确性和稳定性.该控制系统的有效性和可靠性已在实际应用中得到验证.  相似文献   

10.
研制开发了一种基于TMS320F28069嵌入式DSP控制模板的高精度数字温度控制系统,该系统结合变速积分PID控制算法,利用高分辨率脉宽调制(HRPWM)技术,控制热电制冷器(TEC)的驱动电流。针对热敏电阻在高温和低温时温度系数的区别,采用了不同方式的温度检测电路。该系统同时含有三路独立的常温控温模块,在10℃~40℃温控精度为±0.0045℃,一路高温控温模块,在120℃~160℃温控精度为±0.005℃。将该系统用于控制全固态连续单频绿光激光器,在输出功率高达11.07 W时功率波动仅为±0.33%。  相似文献   

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