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相似文献
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1.
介绍了一种21位矩阵编码器高速数据处理系统。该系统以数字信号处理器DSP为主控芯片,对系统进行整体控制,并完成对信号的采集及细分校正等高速运算处理;选用高性能A/D转换器对光电信号进行A/D采样和传输;采用复杂可编程逻辑控制器CPLD代替传统微处理器外围大量的集成电路,并在CPLD内完成矩阵码的译码;最后选择基于DSP和专用接口芯片的USB通讯,实现DSP与上位机间数据的高速实时传输。本系统可实现光电编码器的高速信号处理,大大提高系统的响应速度。  相似文献   

2.
针对高速凸轮机构原有信号采集系统的缺陷,设计了基于USB2.0和DSP的高速信号采集系统,该系统的硬件电路包括模拟信号调理电路、光电码盘计数电路、信号处理电路和USB接口电路.信号处理模块选用32位浮点型DSPTMS320F28335作为核心器件对信号进行处理,通过使用SPI总线将处理后的数据传输到USB2.0接口模块.USB2.0接口模块的主要器件是FPGA和CY7C68013,FPGA将接收的数据转换为可被USB接口芯片CY7C68013传输的格式,传输到PC机进行显示、存储等.信号采集系统的软件部分包括上位机应用程序、USB通信程序和数字信号处理器程序,通过硬件电路和软件的有机结合实现凸轮机构高速信号的采集.  相似文献   

3.
基于USB和CPLD的高速数据采集系统   总被引:3,自引:2,他引:1  
介绍一种基于USB2.0的高速数据采集系统,该系统使用USB2.0接口芯片CY7C68013作为主控芯片,外接高 速FIFO、CPLD、高速A/D和高速D/A芯片,可对输入的单通道模拟信号进行12位高速采样,通过USB2.0接口总线将采集的数据读入PC机的内存中,速率可达18MB/s,通过上位机的应用程序实现数据的存盘和波形显示.  相似文献   

4.
介绍了一种基于USB2.0实现对探测器表面均匀性响应信号高速采集的新型测试仪器.USB接口芯片CY7C68013-128TQPF负责完成数据采集工作,并对数据进行实时处理和计算.用CPLD完成激光器调制,FIFO时序控制和两维平台运动时序控制.  相似文献   

5.
40MHz高速采集与通信模块在超声检测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了以AD9057为核心的采样频率为40 MHz的高速采集和通信模块。选用具有USB通信功能的C8051F340单片机,通过分时存取的方法进行超声波信号的采集和大量数据的传输,并通过上位机进行波形显示和数据处理。实验证明,40 MHz高速采集与通信模块在超声波探伤系统中应用稳定、准确、可靠。  相似文献   

6.
具有USB2.0通信功能的高速高精度数据采集系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
以具有USB2.0通信功能的Cypress单片机为核心,设计了6路模拟输入,16位数字精度,每路模拟输入采样速率均为250 kSPS的数据采集系统.该系统能够在板卡上实现信号的采集及前端处理,并能通过USB总线与上位机通信,实现数据的存储、显示及后端处理.重点阐述了系统硬件原理设计,实现了高速、高精度、高稳定数据采集处理,具有较好的应用价值.  相似文献   

7.
遥测信号及实时信噪比高速同步数据采集系统设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种具有多路、多类型的遥测信号及实时信噪比信号采集、存储及显示系统的设计及实现.该系统选用FPGA作为整个系统的主控制器,利用多块大容量FLASH存储芯片实现了信号的高速同步采集.详细介绍了信噪比数据、模拟量数据与数字量数据的编帧结构和数据采集存储过程,解决了数据的远距离传输问题.系统采用CY7C68013来实现USB接口的高速数据传输,支持热插拔,使用方便灵活.  相似文献   

8.
彩色线阵CCD三通道数据采集系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了针对彩色线阵CCD TCD2252D的数据采集系统,对彩色CCD的3路RGB值进行同时采集,采用3个A/D转换器进行模数变换,通过CPLD内集成的三选一通道选择电路,使3路数据顺序缓存在FIFO中,由USB2.0接口传送到计算机中存储、显示和处理,具备无线反馈控制接口.整体设计能对彩色CCD信号进行可靠的传输,有很强的扩展性和应用价值,可以应用于很多场合.  相似文献   

9.
介绍了一种用于线阵CCD高速位移传感器的信号采集与USB传输系统.系统以DSP为控制核心,采用高速AD转换器件AD9238和USB2.0接口控制芯片CY7C68013实现信号采集与高速数据传输的功能,给出了硬件电路和相关程序的设计方法.实验表明:在DSP的控制下,系统实现了CCD传感器信号的高速采集和实时传输.  相似文献   

10.
为解决传统的基于ISA或PCI等内置式接口的板卡式数据采集系统的安装不便,易受资源限制等不足,利用USB传输速度快、即插即用、易于扩展等优点,设计了基于USB和CPLD的发动机数据采集系统。系统由高速A/D采集模块、USB接口模块、CPLD模块和主机应用软件组成。实验表明:系统操作简便,性能可靠,克服了板卡式的不足,为发动机检测提供可靠的数据保证。  相似文献   

11.
本文设计了一种基于AT89S52及USB总线接口的数据采集系统,该系统采用BURR-BROWN公司推出的新型12位A/D转换器ADS7804对多路模拟信号采样。通过PDIUSBD12芯片实现数据采集系统与USB总线的接口,实现了基于USB接口的高速数据采集系统。  相似文献   

12.
介绍了一种基于USB的光电二极管阵列数据采集系统的设计方案。系统以DSP作为核心,光电二极管阵列的曝光时间和模拟处理电路增益程序可调,采用16位高精度高速模数转换器完成对光电二极管阵列视频信号的精确测量。DSP将采集到的视频数据通过USB接口实时传输给上位计算机,由其来完成视频数据的处理、显示和存储。  相似文献   

13.
现有矿井下计算机不具备电池电量检测功能,为此设计了一种USB/RS232接口模块。从矿井下采集到的电池电量数据可以通过此模块传输到上位机的USB总线上,从而使上位机得到电池电量的采样值。测试结果表明该USB/RS232接口转换模块能通过其原有的虚拟串口与上位机的USB总线接口实现双向数据传输,且该系统的设计指标符合矿井工作的要求。  相似文献   

14.
对低功耗用电设备的功率进行动态测量和分析,可以为相应的设计和应用提供重要参考.设计了一种能够对多个用电设备的功率进行同时、动态测量和分析的系统,该系统主要包括多种接口模块、信号采集模块、显示模块、上位机软件设计等.多种接口包括USB接口、DC插座、接线端子和品字形插座;利用8个通道A/D实现了对4路电压(最大为48 V)和4路电流(最大为12A,最小为mA级)的采样;并且利用QT和SQLite数据库设计了上位机软件,完成了对测量数据的管理.  相似文献   

15.
基于单片机μPD78F0547和加速度传感器MMA7260的水泵振动信号采集器的设计。该振动信号采集器可以实现对水泵振动信号的实时采集,并能通过RS232接口将振动数据传送到上位机,具有高灵敏度、高速、低成本、方便和实用等优点。以水泵正常运行和发生支座松动、不对中故障为例,进行水泵振动信号采集与小波消噪处理实验。实验表明该振动信号采集器可以很好地获取水泵各种工况下的振动信号。  相似文献   

16.
设计了一种适合矿下工作人员维护煤矿生产在线监测设备和采集数据的便携式高速红外数据采集器。基于Cortex-M3内核的STM32F系列芯片,搭载TFDU4100红外收发模块,使用SD卡存储大容量数据,并可通过USB接口将数据传至上位机。分别对红外传输速度、误码率、存储速度进行测试。测试结果表明:该采集器传输速度快、准确率高且存储速度快,具有较强的实用性。  相似文献   

17.
介绍了基于CMOS图像传感器OV7620和EZ—USBAN2131QCUSB数据传输的指纹识别仪硬件实现,为匹配时序使用了CPLD技术实现了高速缓冲区,并重点对USB批量快速传输和CPLD缓冲控制的实现进行了讨论。由此方法实现的指纹识别系统反应灵敏,稳定可靠。  相似文献   

18.
针对目前海量数据难于实时存储的问题,设计了以FPGA器件为核心处理芯片,FLASH和大容量SD卡为存储介质的高速同步多信号的数据采集系统设计方案,其中SD卡采用FAT32文件系统作为数据存储形式.此外,系统采用多路开关方式进行信号通道选择,多片高速A/D器件流水工作,提高数据采集速度,保证采样率和采样精.最后,系统采集的数据可由USB接口传送到计算机进行显示和分析,也可用通用读卡器读取SD卡数据,进行数据分析.  相似文献   

19.
高速ECT的数据采集系统设计   总被引:7,自引:2,他引:5  
针对目前电容层析成像(ECT)数据采集系统中控制模块和通讯模块制约数据采集速度的瓶颈问题,本文设计并研制了一套基于DSP处理器和USB2.0技术的高速ECT数据采集系统.该系统以DSP处理器(ADSP-2188N)为核心,辅以CPLD进行控制;同时采用USB2.0技术设计了ECT的通讯模块,实现了ECT数据采集系统与上位机的高速通讯.实验测试表明,该系统在保持较高采样精度的同时,数据采集的速度大为提高,每秒达到2264幅以上,突破了ECT系统数据采集速度的瓶颈,满足了工业应用的实时性要求.  相似文献   

20.
研究了一种基于FPGA的高速压电板形仪信号采集与无线传输系统,利用模拟多路开关和高速A/D转换器实现多路模拟信号的实时采集,用FPGA实现多路开关和A/D转换器的控制时序,并在FPGA内部实现数据的缓存和实时处理,最后通过无线发射送到接收端获得各个传感器信息。实验研究表明:该系统的信号采集与处理速度能够满足最高转速为2 400 r/min、10个板形检测点的高速压电板形仪信号采集与无线传输系统需求,目前该信号采集系统已经在某型号板形仪中进行联合调试,运行效果良好。  相似文献   

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