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刘岩俊 《国外电子测量技术》2014,(1):78-81
为了实现嵌入式温度测量系统,提出了基于MZBB-2铂薄膜热敏与TMS320F2812DSP控制芯片的嵌入式解决方案,完成了该系统的硬件设计与软件设计。系统硬件组成包括TMS320F2812DSP处理器、FPGA控制器、ADC转换电路等部分,其中TMS320F2812DSP处理器是控制系统的核心,该芯片通过片上寄存器控制负责ADC转换的控制工作,并且完成电阻数据采集、温度计算,并且将温度测量结果由通信系统发送给控制系统。实验结果表明,温度测量精度达到设计要求,满足了实时温度采集的要求,该方案运行稳定可靠,具有广泛的应用前景。 相似文献
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嵌入式电能质量监测装置的设计与实现 总被引:3,自引:0,他引:3
电能质量监测技术是当前电力系统领域研究的热点。本文介绍了一种基于DSP ARM结构的嵌入式电能质量监测装置的设计方案,使用TI公司的TMS320F2812芯片为系统核心,利用其强大的数据处理能力实现对电能质量数据的实时监测,采用CirrusLogic公司的EP9315为通信核心,实现电能质量数据的管理和网络化传输,并对系统的整体硬件设计和软件架构进行了重点的阐述。经试验证明,该装置能够满足设计要求,符合国家标准规定的电能质量监测指标。 相似文献
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介绍了基于DSP的高精度多参量测量系统的工作原理和硬件设计方法,采用DSP嵌入模块式结构,用TMS320F206控制A/D电路实现多路电量高精度幅度测量;用DSP和锁相环电路实现高精度频率、相位测量;用DSP和单片机89C2051实现电能测量.该设计已应用于多路电量的测量,并达到0.05%精度. 相似文献
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为提升电能质量监测的实时性和信号检测的准确性,提出了高精度实时电能质量监测系统的设计方案。在传统快速傅里叶变换(FFT)的基础上,采用一种改进的加窗双谱线插值谐波检测算法对检测信号进行处理,进而得到准确的相位、幅值、频率等参数。通过含有谐波的正弦信号验证算法精度,并基于TMS320F28335浮点处理单元,在数字信号处理器(DSP)上构建电能质量监测平台。改进数据流编码方式,设计滤波电路、电压型电流互感器电路、电流型电压互感器电路及电压抬升电路,并设计通过软件仿真检验了设计的可行性。该系统能够对电能质量进行实时准确的测量。 相似文献
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根据中等容量异步电机空间矢量控制的特点,设计了一种基于16位定点数字信号处理器TMs320F240和复杂可编程逻辑器件XC9536的矢量控制系统,并详细说明了其软硬件设计方法.实验结果表明,该控制系统充分利用了TMS320F240和XC9536的硬件资源和特点,软硬件设计合理、实时性较好,能可靠完成空间矢量控制算法. 相似文献
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电力暂态信号数据采集与录波单元的研制 总被引:3,自引:2,他引:1
设计和开发了一种基于TMS320F2812数字信号处理器的电力暂态信号的高速数据采集与录波单元.该数据采集与录波单元通过高速数据采集可实时地测量三相电压、电流、功率、功率因数、谐波等基本电参数;也可实时监测电力系统状况,当系统发生故障时,能可靠地记录故障暂态波形.系统硬件主要由TMS320F2812数字信号处理器、复杂可编程逻辑器件(CPLD)、AD采样保持器、通用串行总线USB2.0接口等组成,给出了硬件结构图;系统软件分为采集卡程序和主机的USB驱动程序,给出了软件流程图.说明了采集卡的主要功能.试验结果表明所设计的单元能满足电力系统高频暂态数据的采集与录波. 相似文献
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基于DSP和嵌入式系统的便携式数据采集分析装置设计 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了以TMS320F206数字信号处理器(DSP)和嵌入式系统为核心的便携式数据采集分析装置的设计。该装置数据采集模块可实现16路模拟量和8路开关量的同时采集。数据分析模块硬件电路以嵌入式计算机为核心,外围由译码电路、开入/开出电路组成。装置软件包括数据采集和数据分析2部分程序,数据采集程序采用TMS320C2XX标准汇编语言编程,完成数据的采集与上传,给出了程序流程图;数据分析软件采用嵌入式Linux实时多任务操作系统,给出了装置软件程序主界面及各界面功能。所设计的装置运行后,效果良好。 相似文献
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本文主要介绍了某水声阵列信号处理机的高速数据采集处理模块的设计.该模块为基于TMS320F2812和TMS320VC5409的多DSP系统,采用双端口RAM构成多处理器互连网络,实现处理器间的大数据量通信.TMS320F2812负责多通道数据采集和系统控制,TMS320VC5409对数据进行实时处理.系统的引导加载设计利用了双端口RAM和DSP各自的结构特点,解决了包含不同系列DSP的多处理器系统程序整体加载问题. 相似文献
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基于DSP的数据采集与处理系统的设计 总被引:10,自引:0,他引:10
基于数字信号处理(DSP)的数据采集系统相对于基于单片机的数据采集系统更能够满足电力系统在精确度和实时性方面的要求。文章自行设计了一个基于DSP的数据采集与处理系统,对DSP芯片TMS320LF2407和A/D转换芯片ADS8364的特点做了介绍,重点阐述了ADS8364的硬件设计以及与DSP的接口电路。此系统主要完成电力系统中模拟信号的精确采集,实时监测电力系统的运行状况,在故障时可向上位机报警,同时记录下实时运行数据。这种高效的数据采集与处理系统,可广泛地应用于各种智能仪表、自动化控制设备中,有着非常好的市场应用前景。 相似文献