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首先介绍了EtherCAT的通信系统组成、工作原理和通信协议特点,以及赫优讯嵌入式智能模块.完成在PC机上搭载赫优讯嵌入式模块EtherCAT主/从站的通讯测试,并设计出一种基于PC机的EtherCAT实时工业以太网主站和基于ARM的赫优讯模块从站的通讯平台,分析了主/从站数据特点,数据交换方法及其实时性. 相似文献
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随着嵌入技术的飞速发展,各式各样的嵌入式系统应用已逐渐走进我们的生活。通过设计将嵌入式的特点应用在可移动小车架构上,满足了不同监控场合的灵活性需求。在三星S3C2440型ARM芯片上移植嵌入式Linux操作系统,修改I/O驱动程序来实现对小车的方向控制,加入无线传输模块实现视频和控制信号的远程传输。通过实践实现了视频画面的无线传输和小车的远程控制,为整个系统的开发打下了良好的基础。 相似文献
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多制式基站探测终端基于S3C2440设计而成,使用内存映射方式扩展多路串行通信接口,内置多制式通信模块。将该终端置于移动监测车辆之中,在监测车辆移动过程中,终端实时、周期性监测热点所在区域三大运营商不同制式的无线网络信号,包括GSM,CDMA,WCDMA,TD-SCDMA,并将采集获得的GPS信息、基站参数、信号强度等上传至管理软件,管理软件在线分析获取监测区域全网信号图谱。该系统的使用填补了目前无线通信全网实时同步监测的市场空白,丰富了无线网络监测手段。 相似文献
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《现代电子技术》2017,(8):81-85
当前设计的小型恒压控制系统在恒压工作模式下的控制精度低,并且稳定性较差,存在明显的弊端。因此,设计基于嵌入式ARM处理器的小型恒压控制系统,系统的硬件以S3C2440芯片为控制核心,通过主控芯片的外围接口扩展硬件电路,采用具有细分控制技术的电机驱动器和S3C2440芯片的PWM定时器,对步进电机转速进行精密恒压控制。采用模块化思想设计系统的硬件模块,主要包括主控模块、存储模块、数据采集模块、电机驱动模块、通信模块等。系统实现部分给出了系统主程序流程,以及采用模糊PID智能控制算法实现恒压输出控制的过程。实验结果表明,所设计系统具有较高的控制精度和稳定性。 相似文献
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针对传统的大区域公共场所多采用定时轮流切换镜头的方式进行视频监控,存在监控不及时和漏内容的缺点,设计了一种以RFID技术为核心的智能监控平台。该平台由S3C2440处理器、OV9650摄像头和nRF24LE1无线芯片组成,其核心算法是依据场所的情景进行模式分类,接收并检测监控场所的无线信号能量波动,当出现异常时,就把该部分的摄像头图像显示在监控中心的显示屏幕上。实验表明,基于该平台设计的智能监控视频系统,避免了定时轮换镜头方法的缺点;在中等视频监控规模时,漏监率就可以获得很大改善。该智能监控平台较好地实现了对大区域公共场所人员和物品的无漏实时监控,结构简单,成本低廉,可以满足公共场所智能监控的需要。 相似文献
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随着网络技术和计算机技术的不断发展,VoIP由于其节省带宽、费用低廉、体系开放灵活等特点而得到了长足的发展与应用。与此同时,对VoIP终端设备也提出了越来越多的新业务需求。本文提出一种基于嵌入式处理器芯片S3C2440的VoIP通信终端的硬件设计方案,通过该终端可实现基于IP平台的基本语音功能。 相似文献
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针对部分偏远地区电表管理水平较低,提出了一种基于嵌入式网络躲控系统的远程抄表技术方案,阐述了基于嵌入式处理器S3C2440A的远程网络监控系统的设计方法,并给出了该系统的结构图,从而建立对电表的测量、控制于一体的嵌入式系统。系统充分利用了S3C2440A和Linux操作系统的强大管理功能,从而性能稳定可靠、实时性好。 相似文献
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微处理器技术的发展使嵌入式系统得到广泛应用,一个小型、实时、性能良好的嵌入式操作系统的研发和应用,就成为嵌入式系统进一步应用要解决的首要问题[1].描述了将Linux-2.6.23.14内核移植到基于S3C2440处理器目标板上的方法与过程.介绍了目标平台和Linux-2.6.23.14内核,并说明了如何搭建移植环境,着重介绍了Bootloader的架构和功能以及Linux-2.6.23.14内核的移植.结果证明该方法是可行的.移植后的Linux在嵌入式系统中运行良好.为嵌入式技术应用和研究提供有益的帮助. 相似文献
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介绍了实时工业以太网Ether CAT协议的工作原理,并分析Ether CAT从站控制芯片ET1100的逻辑寻址方案,阐述在具体应用中采用逻辑寻址方案实现ET1100的配置方法。这对于理解Ether CAT协议的工作过程和实现实际工程设计具有重要意义。 相似文献
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为了实现人机交互界面的高效率开发,设计了基于实时操作系统的通用GUI设计平台,对该平台所采用的命令/数据传输算法和交互界面/主控端同步算法进行研究。使用S3C2440处理器直接驱动TFT液晶屏和四线电阻触摸屏建立硬件平台,接着移植实时系统到该平台,然后利用实时系统中的任务与交互界面中的按键关联的算法和传输数据与系统中断关联的算法,建立惟一的"命令—数据"传输通道,最后通过串口与主控端协同,实现交互界面与主控端的同步。测试结果表明,使用该平台分别设计了主控端程序和与之相配的2阶交互界面,完整地实现了界面的切换,数据/状态的显示,命令/数据的传递,与传统的界面/主控一体化设计方法相比降低了90%以上的调试时间,随着界面复杂度的增加,调试的时间可减少到传统方法的5%以下。基本满足多种场合图形用户界面设计的需要。 相似文献
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