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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
提出了一种基于USB的多路数据采集系统的设计方法。该系统利用ARM+FPGA+AD7656的系统组合实现16路通道信号同步采样,其中FPGA完成对A/D转换的逻辑控制,使用ARM7处理器对A/D转换数据进行处理,再通过USB接口与计算机进行数据通信。测试结果表明,基于FPGA与ARM的多通道数据采集系统结构简单盛制方便...  相似文献   

2.
多通道同步采集系统是阵列信号处理系统中的重要环节。分别采用THS1207与AD7864和FPGA两种不同的ADC采样模块,与ADSP-TS101的多处理器结构连接,实现了两种多通道同步采集和数据实时传输系统。实验结果表明,两种数据采集系统都具有良好的数据相位一致性,并且通道选择灵活,系统控制简单。系统具有良好的通用性和稳定性,实现了阵列信号处理算法的实时处理。  相似文献   

3.
设计了一种基于FPGA(现场可编程门阵列)的多路转换模拟通道寻址技术的变频率采样方法,针对机械振动信号数据量较大、实时性要求较高的特点,提出了基于FPGA来实现的以太网传输方式。把数据采集控制、数据缓存、数据封装以及数据传输控制都集成在一块FPGA芯片里,并通过硬件描述语言VHDL来实现。  相似文献   

4.
针对纳米通道单分子检测系统的信号特点和对数据采集的采样精度、采样速率及实时性等要求,设计并实现了基于FPGA和USB2.0接口的数据采集系统;该系统以FPGA作为控制核心,包括数据采集模块、电压输出模块和USB接口电路模块;通过USB2.0接口与计算机连接,实现数据的实时采样和参数的在线配置;此外本系统还采取了低噪声设计;经过相关试验表明,该系统引入的噪声在1 mV内,能够稳定进行数据采集,且采集信号与电压输出信号同步传输,证明该系统能够满足纳米通道单分子检测系统对数据采集的要求.  相似文献   

5.
万华  周凡  胡银丰 《计算机工程》2013,(12):280-284
针对目前水下三维声纳实时成像系统前端信号通道多、波束形成计算量大的问题,提出一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的水下三维场景实时成像系统。采用FPGA阵列控制多路信号同步采样,优化波束形成算法对海量数据进行并行处理,同时利用嵌入式处理器PowerPC控制系统,最终由主控PC完成三维图像实时显示。实验结果表明,该系统能够在水下200m的范围内实现分辨率为2cm的三维成像,三维图像刷新率可达20帧/秒。  相似文献   

6.
针对异地多通道同步数据采集需要,设计并实现了一种基于GPS授时的多路数据采集系统;利用EP4CE10F17C8+UBLOX-6T+ADS8568+CYPRESS68013A的组合实现8路数据的同步采样及上传;系统内建两个高精度时钟,通过GPS秒脉冲校准,从而获得每个采样点的准确时间;以FPGA为核心,完成AD转换控制、数据组织和缓存、USB数据传输控制;基于VS2010应用程序完成数据的接收和处理;测试结果表明,该系统各模块设计合理,运行稳定,实时性高,具有较好推广价值。  相似文献   

7.
针对传统全矩阵数据采集数据量大、采样时长随阵元个数增加的问题,提出了一种基于压缩感知的超声阵列全矩阵数据重构方法.根据多阵元等幅同步有限次激励下采集的超声信号与全矩阵数据的压缩采样关系,利用多阵元等幅同步有限次激励下采集到的少量超声信号进行超声阵列全矩阵数据重构,并将重构数据用于缺陷的全聚焦成像.基于提出的数据压缩采集...  相似文献   

8.
针对大规模数据采集过程中存在数据量大与传输速度慢的矛盾,文章设计了基于FT245RL和FPGA的6路数据采集系统;该设计采用Xilinx公司的FPGA作为整个系统的核心,控制A/D转换器实现6路模拟数据的同步采集,并将转换后的数字信号存储到Flash中,最终通过USB2.0转换芯片将数据传输到上位机;试验表明,该数据采集系统能够满足对大容量数据实时采集、存储和上传的要求,具有工作稳定,可靠性高,传输速度快的特点,能够广泛应用于大规模数据的采集.  相似文献   

9.
介绍了一种基于单片FPGA的声呐信号数字预处理机设计方案。系统可以对30路换能器输出的模拟信号进行同步采样,采样数据在FPGA中依次进行正交解调、FIR滤波、波束形成等声呐信号预处理计算,减轻了上位机计算任务,解决了多阵元声呐设备中数据采集速度和数据处理速度难以匹配的瓶颈。  相似文献   

10.
为了满足某大型旋转机械设备在监测过程中实时性高精度多通道的采集需求,提出了一种基于FPGA的多通道振动信号采集检测系统的设计方案。系统采用主/从式FPGA架构,在强噪声环境下实现了采样频率为100 kHz的128通道并行实时数据采集功能。然后通过设计一种参数可调的随机共振信号检测系统,提高了信号信噪比,增强了系统在旋转环境下检测的准确性。经测试验证,该系统具有良好的实时性、稳定性和有效性。  相似文献   

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