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作为石油勘探中使用的地震数据采集系统,目前主要采用Σ-Δ技术完成A/D转换。而其在整个电压范围内,依线性要求,地震数据采集中的时域起始段大信号与时域后段反射层的小信号,共用同一增益的前置信号放大器,因前置放大器对大信号不能过载,限制了小信号在前端采集时的放大处理。为了更好地在小信号放大上发挥Σ-ΔA/D转换器的强噪声抑制能力、良好的24位处理能力,通过信号分析,提出采用非线性前置放大器的方法,对大、小信号的增益分别处理,并完成了相应的仿真设计。 相似文献
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本文针对传统声速测量的不足之处,对测量仪器进行改进,实现其自动化测量。对超声换能器接收端接收的信号进行信号分析,推断出A/D采样频率大小对采样效果的影响,选择合适的放大器对信号进行处理,使之符合A/D转换器的参数要求。通过硬件电路设计,将信号放大、A/D转换,读出A/D转换的数据,拟合出超声波信号,并将数据输入计算机,通过一定的算法计算出声速。 相似文献
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本文以AT89C52单片机为核心,采用A/D转换芯片ADC0809,设计了两路直流电压信号实时采集系统,对信号进行采集、转换、处理、存储,通过单片机串行口送给PC机,在STC_ISP_V394开发环境的串行调试窗口下实时显示。文中详细论述了系统的硬件设计和程序流程图的结构,此采集和处理系统具有较强的移植性和通用性。 相似文献
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为了实现DSP芯片与串行A/D芯片的多信号通信,设计了TMS320F28335的多通道缓冲串口(McBSP,Multi-channel Buffered Serial Port)与两片串行A/D转换器ADS7863的硬件与软件接口。在硬件接口设计中两片ADS7863与同样的McBSP引脚连接,A/D转换结果被同一个数据接收引脚接收。该系统设计可以使DSP扩展更多的ADS7863芯片,从而可以采集更多的信号。其次,该设计中A/D转换器与McBSP串口直接相连,不需要占用并行数据总线,避免了总线冲突。通过在CCS环境下编程、调试,得到了满意的实验结果,验证了该接口设计的正确性。 相似文献
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MSP430F1101单片机在数据采集中的应用 总被引:6,自引:2,他引:4
介绍了一种用TI公司新一代16位单片机MSP430系列的MSP430F1101设计的数据采集系统.MSP430系列是TI公司推出的超低功耗混合信号微控制器,这些微控制器可用于电池供电并长期工作的场合.该数据采集系统通过利用MSP430F1101内部可用于模拟信号比较功能或单斜率A/D转换功能的片内比较器采集模拟信号,又利用内部具有3个捕获/比较寄存器的16位定时器产生定时间隔,最后将采集到的数据经过模拟串口实现发送.试验证明,采用MSP430F1101设计的数据采集系统非常适合于电池供电和便携式应用场合. 相似文献
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设计了一种基于AT89C51单片机的SC-01型机电系统控制板。该控制板由AT89C51单片机、程序存储器模块、A/D模块、D/A模块和串行通信模块组成。这里详细介绍了各扩展模块电路的工作特性,并分别对该控制板的CPU模块、D/A模块、A/D模块、串口通信模块进行了实验研究,结果显示该控制板能稳定地实现预期功能。该控制板功能齐全、结构紧凑、经济实用,可以应用于工控领域,也可以用于培训和教学实验。 相似文献
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设计了一种基于MSP430单片机的土基智能测斜仪。以MSP430F148单片机为核心,结合加速度传感器,通过扩展一定的外围电路对土基位移测量系统进行设计。利用单片机内置的定时器和A/D模块控制采样频率并进行模数转换,提高了CPU的利用率,减少了外围电路的设计。在此基础上编写了相应的信号采集、A/D转换和异步串行通信等下位机程序。采用Delphi语言编写上位机软件,实现了对土基位移数据的采集、处理、打印等功能。通过实验表明:该系统精度达0.01°,最小分辨率为1.5″(±15°),最小位移量为±0.01mm。 相似文献
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为提升激光偏振度测量的精度与时效性,设计基于嵌入式技术的激光偏振度测量系统,其包括探测、控制器与上位机3部分,通过探测部分接收激光器发射的激光并通过两个液晶可变相位延迟器(LCVR),抵达偏振分光棱镜后分为两束偏振光,采用探测器探测两束光的光强传输到控制器部分;由控制器部分的嵌入式信号处理模块对所接收光强实施处理与转换后,传给AVR单片机,AVR单片机一边将转换后数字信号经串口送至上位机,由上位机内嵌入式软件和计算机操控软件运算出激光偏振度等参数并呈现运算结果,另一边经D/A产生可控制LCVR液晶相位延迟量的方波信号,继续测量其余待测激光偏振度。结果表明,该系统具有较高的测量精度,测量结果稳定性高,可实现对信号的同步实时传输,传输性能稳定,可有效促进系统的测量时效性。 相似文献
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在嵌入式数据传输系统中经常会遇到DSP芯片与模/数转换器接口的问题,为提高信号的采样、传输速度与精度,增强系统可靠性,给出了基于DSP芯片的多通道缓冲串口(McBSP)在数据传输中作为接收器的原理、硬件与软件设计方法。选用TI公司的C5000系列定点DSP TMS320VC5502芯片与TI公司的10位高速串行逐次逼进型转换器模/数转换芯片TLV1572进行无缝连接,通过TLV1572对模拟数据进行采样,后经A/D转换为数字信号,DSP的McBSP串口进行接收,实现了不经任何转换的实时数据传输。该系统设计方案电路简单,可靠性好,易于实现,具有一定的通用性。 相似文献