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提出一种基于凌阳SPMC75F2413A单片机控制320×240液晶显示屏的方法,使用台湾晶采科技公司生产的AG-320240 LCD模块实现汉字以及图片的显示。 相似文献
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基于DSP的开关磁阻电动机模糊控制系统 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了一种基于数字信号处理器(DSP)TMS320F240的开关磁阻电动机控制系统。论述了其各组成部分的工作原理,该控制系统充分利用了TMS320F240周边接口丰富、运算速度快、适于时机控制的特点,使系统硬件结构简单,并实现了采用模控制策略对开关磁阻电动机进行控制。 相似文献
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介绍了电压空间矢量技术的基本原理和数字信号处理器TMS320F240的基本结构,并讨论了基于TMS320F240的变频调速系统的软硬件设计,提出了一般性的结论。 相似文献
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以矢量控制技术为理论基础,采用IGBT功率模块作为开关元件,组成交一直一交电压型逆变器,系统采用80C196KC单片机 TMS320F240DSP的双CPU结构,完成实时性要求高的矢量控制任务,16位单片机完成实时性要求比较低的管理任务,并给出了系统的硬件及软件设计。 相似文献
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提出了一种基于STM32F105微控制器的CAN-USB转换模块设计方法,介绍了转换模块的软硬件设计思路。转换模块结合了CAN总线和USB总线的优点,具有即插即用、在线设置波特率、在线创建CAN帧消息等特点。实践证明:转换模块能够很好地实现PC机与CAN设备的通信任务,为监测现场CAN总线设备提供了一种新途径。 相似文献
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基于无线传感器网络的矿用温度测控系统设计 总被引:2,自引:1,他引:2
为了满足矿井温度测控的需要,应用DS18820和PIC18F458,开发了一种基于无线传感器网络的智能化温度传感器系统。系统硬件部分主要由传感器模块、微处理器模块、无线收发模块、显示和报警模块、串口模块和供电模块等组成;软件部分给出了ZigBee无线通信协议、传感器节点、汇聚节点的工作原理及设计流程。试验表明:该系统具有高精度、高可靠性、低功耗的特点,有效地实现了对矿井温度的实时检测与监控。 相似文献
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《现代制造技术与装备》2016,(1)
本文设计了基于SMJ320F240 DSP的高压大功率无刷直流电机控制系统,分析了控制系统的数学模型,并基于MATLAB软件构建了高压大功率无刷直流电机控制系统的仿真模型,对其进行了仿真及实体试验验证,试验结果表明,基于SMJ320F240 DSP的高压大功率无刷直流电机控制系统的控制效果优越,具有响应速度快、调节范围宽、控制精度高、平稳性良好的特点。该控制系统已应用于某机种襟缝翼系统的控制,运行良好。 相似文献
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介绍了MAX186的主要功能,工作时序和工作原理。给出了MAX186与MC68HC16单片机之间的硬件,软件接口设计。 相似文献
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基于ARM的远程数据采集系统的设计与实现 总被引:3,自引:3,他引:3
随着电子技术的发展,ARM系列微处理器得到越来越广泛的应用。介绍了一种基于ARM系列的微处理器S3C4480X与串行A/D转换器MAX186,并利用外置Modem构成的一个远程数据采集系统。介绍了S3C44BOX及MAX186的性能特点,并说明了系统的组成原理、主要外围接口设计和系统软件设计框架,给出了A/D转换子程序。系统在实际中取得了很好效果。 相似文献
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介绍一种低功耗多通道串行12位A/DMAX186及其接口电路。该芯片与单片机接口简单、功耗低且变换速率高,占用印刷板面积小,是智能测控仪表数据采集系统较为理想的器件。 相似文献
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智能振动传感器模块采用了高精度加速度传感器ADXL05。以高性能数字信号处理器TMS320F206为核心,采样电路使用高度A/D转换器MAX151,用离散小波变换和离散傅里叶变换结合的处理方法测量振动量所对应的幅度和相位,并设计了CAN现场总线接口,实践证明,该模块具有较好的性能。 相似文献
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串行A/D、D/A转换器与89C51单片机的接口设计 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍串行A/D转换器MAX186的数据采集过程及串行D/A转换器TLC5615的控制输出过程,并叙述了上述两种芯片与MCS-51单片机在同一系统中的接口技术及软件设计原理和实现细节。 相似文献
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本文采用了加速度传感器,以DSP为核心设计了风力发电机振动检测系统。系统分为从机和上位机:从机通过加速度传感器检测振动,然后经过8阶低通椭圆开关电容滤波器MAX293进行抗混叠低通滤波,滤波后,传送到DSP进行A/D转换、软件滤波、数据分析、报警设置,完成数字信号处理,再通过现场总线中的CAN总线将处理后的数据传输给上位机存储和显示。保证采集、传输的速度快,精度高,上位机监控软件Labwindows/CVI能显示采集到的实时数据,系统工作可靠,为风场的风力发电机安全运行提供了保障。 相似文献
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张建国 《机电产品开发与创新》2012,25(2):125-127
本仿真系统采用ATmega128单片机作为控制核心,利用其强大的兼容性和处理能力,以及丰富的接口等特点使整个系统的电路结构简单、可靠性高。仿真系统的硬件部分由电源电路、复位电路、晶振电路、模/数转换滤波电路、ISP下载接口电路、JTAG仿真接口电路、蜂鸣器驱动电路、MAX232串口模块、按键模块以及各种显示模块组成。 相似文献