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传统的多通道语音通信记录设备基于模拟或数字磁带机构成,结构庞大复杂且价格高昂。随着语音压缩编码技术的发展,以PC机和大容量硬盘为载体,用软件控制的全数字多通道语音通信记录设备应运而生。文中介绍多通道语音记录卡的软硬件构成和实验结果。 相似文献
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结合某型(以下简称M型)飞机语音报警系统特点综合运用虚拟仪器、智能测试及信息处理技术,研制了基于嵌入式工控机的语音报警系统检查仪,对该检查仪的软件硬件系统结构、工作原理及主要技术进步点做了详细的介绍. 相似文献
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介绍了一种基于FPGA的嵌入式逻辑分析仪的工作原理,给出了它的部分控制信号的仿真结果.该分析仪不仅自成系统,还可以嵌入到其它系统当中,且其形成的移植性高的IP核可以根据需要方便地植入到别的器件中,使其具备逻辑分析功能.分析仪既可以现场测试,又可以进行远程监控测试. 相似文献
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随着航天技术的发展,嵌入式系统在航天上得到了越来越广泛的应用.PROM作为航天相机电子学中存储数据的主要器件之一,其功能测试还依赖于使用硬件语言编写测试端口模块来完成,这种传统的方法不仅开发效率低,而且很难保证测试的可靠性.提出一种以嵌入式开发的方式实现PROM测试接口的方法,通过普通IO接口来模拟PROM接口时序,这种方法不仅提高了测试效率,而且提高了测试的可靠性、可配置性以及可移植性,大大降低了系统的研发成本.这种高效、低廉的测试实现方法,在航天电子学中有广泛的应用前景,同时,也适合于数据采集、工业自动化等应用. 相似文献
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设计与实现了一种能识别语音并接受语音控制的移动机器人,文中主要介绍了语音控制机器人的模块化硬件设计和基于μC/OS-Ⅱ内核的实时嵌入式软件移植和设计。该语音控制机器人可以接收任何人的语音控制、红外线遥控运动,并在运动过程中可以自动避障运行。整体设计价格便宜,系统稳定并可扩展,可以应用在许多场合。 相似文献
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为实现CELLPACK信号的实时处理,通过对相关采集系统对比分析,设计了基于FPGA的CELLPACK信号采集系统。在该数据采集系统中,以现场可编程逻辑门阵列(FPGA)控制芯片为核心,由12bit的串行ADC对CELLPACK信号进行采样,FPGA实现的系统接收采样信号并实现实时串并转换、滤波及脉冲甄别等信号处理操作,然后将有效数据同时写入异步FIFO和SDRAM供微控制器(MCU)通过异步总线接口进行读取,从而计算出CELLPACK中的血球细胞密度。该系统已成功应用于某血细胞分析仪的产品生产中,能有效地实现信号的采集处理及存储功能。 相似文献
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基于FPGA的交通信号控制器的设计 总被引:2,自引:0,他引:2
为了克服交通信号灯控制系统传统设计方法的弊端,更加适应城镇交通现状,利用VHDL语言、采用层次化混合输入方式,设计了包含左转指示灯在内的具有4种信号灯和倒计时显示器的交通信号灯控制系统,在QuartusⅡ下进行仿真,并下载到FPGA中制作成实际的硬件电路进行了模拟运行.使用该方法设计的交通灯控制系统电路简单、运行可靠、易于实现,可实现对交通信号的控制和显示功能. 相似文献
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为满足工控现场对多参数动态测量的要求,提出了一种基于现场可编程逻辑门阵列器件FPGA的多参数测量系统。该设计采用FPGA作为核心控制器件,结合系统整体结构设计原理,设计了硬件电路系统及FPGA逻辑控制程序,搭建了模拟实验平台,实测了多参数测量系统,分析了测量数据,测试结果表明,该系统实现了多参数的动态测量的预期设计功能且测量相对误差范围为0%~1.7%,具有性能稳定、抗干扰能力强、数据传输方便等优点,可用于电压、电流、温度及压力等参数的测量系统中。 相似文献
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为有效的分析、识别脉冲源特征,本文介绍了基于FPGA的核脉冲参数检测系统的设计。该系统以Ahera CycloneEP1C6Q240C8为核心,以硬件描述语言VerilogHDL表达设计意图,实现了参数检测及串行通信电路的设计。PC端采用图形化编程语言LabVIEW设计下位机软件,显示由RS232传输的参数检测结果。实验结果表明,该系统能有效的实现核脉冲的参数检测,且适用于其他脉冲源的参数检测。 相似文献
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基于PCI Express总线和FPGA的SAR回波数据实时记录系统 总被引:1,自引:1,他引:0
回波数据实时记录是合成孔径雷达的关键技术之一,本文设计了一套基于PCIE的回波数据实时记录系统。本设计以通用的商业PC为平台,设计了基于FPGA的实时数据采集卡,配合商用的RAID控制器和SCSI硬盘,构成了基于PCIE总线的合成孔径雷达原始数据记录系统。经过测试,该系统的PCIE数据采集卡的稳定数据采集速度可以达到160MB/s,高于目前基于传统的PCI总线采集系统,并且已在某SAR系统得到成功应用。 相似文献
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实时视频处理技术的飞速发展对视频采集系统的速度和质量提出了越来越高的要求。介绍了一种基于可编程逻辑器件FPGA控制器的图像采集系统,详细描述了其视频采集和解码模块、视频信号处理模块、存储与输出模块、LCD显示模块的设计。阐述了其工作原理,分析了其关键技术环节,并论述了其在FPGA硬件语言上的编程思路。实验结果表明,系统可对720×576像素的静态和动态的图像进行稳定地采集,并且能够以60帧/s的速度显示在LCD液晶屏上。 相似文献