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USB接口芯片F(xiàn)T245BM - 多點(diǎn)快速采集系統(tǒng)中信號(hào)可靠轉(zhuǎn)貯研究

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2009-07-31 08:21:3955

基于GPRS的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)研究

本文研究開(kāi)發(fā)了一套基于GPRS 技術(shù)的無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),遠(yuǎn)端數(shù)據(jù)采集模塊將傳感器的輸出信號(hào)進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換,通過(guò)串行接口驅(qū)動(dòng)無(wú)線(xiàn)modem 經(jīng)GPRS 網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)發(fā)送到Internet 上的遠(yuǎn)程監(jiān)
2009-08-07 09:36:5124

微弱生理信號(hào)在多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的研究與實(shí)現(xiàn)

介紹了一種基于單片機(jī)C8051F300 控制的微弱生理信號(hào)多通道數(shù)據(jù)采集終端的硬件研制。系統(tǒng)硬件主要包括干擾抑制電路、濾波放大電路以及單片機(jī)信號(hào)采集電路。采用普通Ag/AgCl 電極
2009-08-15 08:28:4634

基于總線(xiàn)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)研究

數(shù)據(jù)采集信號(hào)處理系統(tǒng)中占有重要的地位,它是聯(lián)系前端和后端的橋梁,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采集精度、穩(wěn)定性以及采集速度將直接影響到整個(gè)系統(tǒng)的性能。本文研究了整個(gè)基于總
2009-08-28 17:32:227

基于AD C842 的多波長(zhǎng)計(jì)信號(hào)采集系統(tǒng)

介紹一種基于ADμC842 單片機(jī)的激光波長(zhǎng)計(jì)信號(hào)采集系統(tǒng),該系統(tǒng)采用ADμC842 外部觸發(fā)DMA 工作方式,實(shí)現(xiàn)對(duì)待測(cè)信號(hào)的大容量快速采集和存儲(chǔ),具有采集精度高、速度快、性?xún)r(jià)比高
2009-09-03 17:33:0614

基于VB的點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)采集平臺(tái)設(shè)計(jì)

基于單片機(jī)和VB6.0 的MSComm 控件,開(kāi)發(fā)了一個(gè)適用于點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)的數(shù)據(jù)采集平臺(tái),給出了PC 與單片機(jī)之間的詳細(xì)串行通信程序。系統(tǒng)具有良好的移植性與通用性,結(jié)果表明,可穩(wěn)定準(zhǔn)
2009-09-14 16:33:1426

PLC在多點(diǎn)定位及往返系統(tǒng)中的控制研究

PLC在多點(diǎn)定位及往返系統(tǒng)中的控制研究:在往返式傳動(dòng)控制系統(tǒng)中,很多時(shí)候都會(huì)涉及到多點(diǎn)定位問(wèn)題。即要求在不同的定位點(diǎn)啟動(dòng)不同的機(jī)械動(dòng)作。但由于機(jī)械慣性的作用,常常會(huì)
2009-10-30 08:34:1932

大型糧庫(kù)多點(diǎn)溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研究

本文介紹一種利用PC 機(jī)做上位機(jī), 單片微機(jī)做下位機(jī), 實(shí)現(xiàn)大型糧庫(kù)多點(diǎn)溫度的自動(dòng)采集、檢測(cè)結(jié)果分析和報(bào)警的分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng), 對(duì)系統(tǒng)軟、硬件結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)思路進(jìn)行了闡述
2010-09-19 10:31:3742

AD977A在腦電信號(hào)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用

腦電信號(hào)數(shù)據(jù)采集是腦電研究的基礎(chǔ),其中模/數(shù)轉(zhuǎn)換是整個(gè)采集系統(tǒng)的核心。提出了基于FPGA和AD977A的腦電信號(hào)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)。給出了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)功能框圖以及AD977A模數(shù)轉(zhuǎn)換器
2010-12-25 17:15:3929

PLC在多點(diǎn)定位及往返系統(tǒng)中的控制研究

PLC在多點(diǎn)定位及往返系統(tǒng)中的控制研究 在往返式傳動(dòng)控制系統(tǒng)中,很多時(shí)候都會(huì)涉及到多點(diǎn)定位問(wèn)題。即要求在不同的定位點(diǎn)啟動(dòng)
2009-06-13 16:16:481907

VHDL設(shè)計(jì)中信號(hào)與變量問(wèn)題的研究

VHDL設(shè)計(jì)中信號(hào)與變量問(wèn)題的研究   在VHDL程序設(shè)計(jì)中,可以充分利用信號(hào)或變量的系統(tǒng)默認(rèn)值,來(lái)靈活實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)目標(biāo)。本文從應(yīng)用的角度舉例說(shuō)明了VHDL設(shè)計(jì)中信號(hào)與變量
2010-04-12 14:52:211184

基于PIC18F1320微控制器的信號(hào)采集系統(tǒng)

便攜式信號(hào)采集在機(jī)器健康診斷系統(tǒng)中有較高的應(yīng)用價(jià)值。機(jī)器健康診斷的信號(hào)特點(diǎn)是包括低頻信號(hào)。本文研究是為了實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)易而且低成本的低頻便攜式信號(hào)采集。以Microchip公司單片機(jī)
2011-03-18 18:04:1972

基于PIC18F1320的信號(hào)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

本文研究一種微控制器為基礎(chǔ)的信號(hào)采集系統(tǒng),以滿(mǎn)足信號(hào)采集的低成本和靈活模式。開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的主要硬件包括一臺(tái)微型計(jì)算機(jī)、一個(gè)以PIC18F1320為基礎(chǔ)的微控制器電路板以及串行通訊鏈
2011-06-09 09:38:181853

基于虛擬儀器的功能電刺激信號(hào)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

基于虛擬儀器的功能電刺激信號(hào)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)通過(guò)LabVIEW虛擬儀器開(kāi)發(fā)平臺(tái),設(shè)計(jì)功能電刺激信號(hào)采集系統(tǒng),與刺激器等硬件,目的研究 L abVIEW 軟件對(duì)功能電刺激信號(hào)進(jìn)行采集的可行性
2011-07-08 12:07:4745

基于DSP的聲雷達(dá)信號(hào)采集系統(tǒng)

聲雷達(dá)信號(hào)采集系統(tǒng)主要由信號(hào)采集信號(hào)處理、電源和時(shí)鐘四部分組成,本文介紹的基于美國(guó)模擬器件公司的DSP ADSP-TS201S和ADC AD7864的信號(hào)采集系統(tǒng)
2011-08-17 11:17:521326

基于單片機(jī)的信號(hào)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

本文研究一種微控制器為基礎(chǔ)的信號(hào)采集系統(tǒng),以滿(mǎn)足信號(hào)采集的低成本和靈活模式。開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的主要硬件包括一臺(tái)微型計(jì)算機(jī)、一個(gè)以PIC18F1320為基礎(chǔ)的微控制器電路板以及串行通訊鏈
2011-09-14 12:02:495920

VHDL語(yǔ)言中信號(hào)的不同形式設(shè)置

摘要: 通過(guò)一個(gè)偶同位產(chǎn)生器邏輯功能的實(shí)現(xiàn)過(guò)程,介紹了VHDL語(yǔ)言中信號(hào)設(shè)置的不同方 式及注意事項(xiàng),并給出了完整的程序代碼。 關(guān)鍵詞: VHDL;程序 1 概述 VHDL是一種快速的 電路
2011-10-06 08:48:281091

一種多點(diǎn)脈搏信號(hào)檢測(cè)方法

一種多點(diǎn)脈搏信號(hào)檢測(cè)方法:
2012-03-30 15:41:0522

鉆柱振動(dòng)信號(hào)采集系統(tǒng)研究與設(shè)計(jì)

為了實(shí)時(shí)獲取反映井下工況信息的鉆柱振動(dòng)信號(hào),文中設(shè)計(jì)了鉆柱振動(dòng)信號(hào)采集系統(tǒng)。采用壓電式加速度傳感器實(shí)現(xiàn)三維振動(dòng)信號(hào)的測(cè)量變送,針對(duì)井場(chǎng)復(fù)雜布線(xiàn)情況,選用nRF905射頻模
2012-04-20 10:29:4429

基于無(wú)線(xiàn)傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">多點(diǎn)溫度采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)

文中設(shè)計(jì)了一種基于無(wú)線(xiàn)傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">多點(diǎn)溫度采集系統(tǒng),通過(guò)溫度傳感器采集溫度信號(hào),使用無(wú)線(xiàn)傳感器通訊,結(jié)合單片機(jī)來(lái)處理并通過(guò)上位機(jī)進(jìn)行顯示,實(shí)現(xiàn)了溫度采集、多點(diǎn)測(cè)量和上位
2013-05-02 17:05:15108

野外環(huán)境多點(diǎn)溫度自動(dòng)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

系統(tǒng)以AT89C2051為核心,基于DS18B20的單總線(xiàn)模式設(shè)計(jì)了一個(gè)多點(diǎn)環(huán)境溫度采集系統(tǒng),解決了傳統(tǒng)測(cè)溫系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,功耗高,不適應(yīng)野外無(wú)人值守環(huán)境溫度檢測(cè)的問(wèn)題。文章給出了各模
2013-08-07 16:24:5156

微小信號(hào)采集電路的設(shè)計(jì)與研究

微小信號(hào)采集電路的設(shè)計(jì)與研究
2013-09-06 16:11:36118

基于LabVIEW數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)快速開(kāi)發(fā)

基于LabVIEW數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)快速開(kāi)發(fā)。
2016-01-20 16:27:010

AD603在信號(hào)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用

AD603在信號(hào)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用,有需要的下來(lái)看看
2016-02-19 16:54:5339

高動(dòng)態(tài)范圍微震信號(hào)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

高動(dòng)態(tài)范圍微震信號(hào)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2017-03-05 14:21:043

多點(diǎn)觸摸界面新X系列信號(hào)分析儀

多點(diǎn)觸摸界面新X系列信號(hào)分析儀特點(diǎn): 1.多點(diǎn)觸摸顯示 2.簡(jiǎn)單的菜單,更少的擊鍵次數(shù) 3.更快的CPU 4.大屏幕(10.6英寸寬屏)
2017-08-30 16:16:063

多點(diǎn)溫度采集系統(tǒng)的介紹及其基于labview的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

文中運(yùn)用LabVIEW靈活的圖形化可視化編程技術(shù),將單片機(jī)課程與虛擬儀器技術(shù)相結(jié)合,設(shè)計(jì)了基于LabVIEW的多點(diǎn)溫度采集處理演示及實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)。該系統(tǒng)以DS18B20為溫度傳感器,利用單片機(jī)為核心
2017-10-10 16:40:4544

基于FPGA的振動(dòng)信號(hào)采集處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)并實(shí)際驗(yàn)證

在振動(dòng)信號(hào)采集和處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,信號(hào)的處理時(shí)間與可靠性決定著系統(tǒng)應(yīng)用的可行性。本文設(shè)計(jì)了一種基于FPGA的振動(dòng)信號(hào)采集處理系統(tǒng),該系統(tǒng)通過(guò)振動(dòng)信號(hào)采集電路、抗混疊濾波電路、AD采樣電路將電荷信號(hào)轉(zhuǎn)化
2017-11-18 05:26:023148

基于nRF905的多點(diǎn)溫度采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

針對(duì)傳統(tǒng)溫室信息有線(xiàn)采集系統(tǒng)移動(dòng)性差和難以安裝維護(hù)的特點(diǎn),介紹了利用LM35溫度傳感器,STC公司新一代單片機(jī)12LE5630AD和Nordic公司nRF905射頻收發(fā)器芯片組成的一種多點(diǎn)溫度采集
2017-12-01 09:16:5423

關(guān)于Rogowski線(xiàn)圈的電流信號(hào)采集與光纖傳輸系統(tǒng)研究

介紹了使用 Rogowski 線(xiàn)圈采集電力系統(tǒng)中的電流信號(hào)及通過(guò)光纖傳輸系統(tǒng)采集信號(hào)傳送到低壓側(cè)的設(shè)計(jì)方案, 利用 M SP430單片機(jī)實(shí)現(xiàn)信號(hào)的測(cè)量和顯示, 對(duì)采用 Rogowski 線(xiàn)圈的測(cè)量方案以及系統(tǒng)設(shè)計(jì)軟硬件的實(shí)現(xiàn)方法進(jìn)行了分析。
2018-04-26 16:45:343

基于nRF905多點(diǎn)溫度采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

本文主要介紹了基于nRF905多點(diǎn)溫度采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2018-06-26 08:00:0020

心電信號(hào)采集及心電圖分類(lèi)識(shí)別的方法研究

心電信號(hào)采集及心電圖分類(lèi)識(shí)別的方法研究肖月桐,吉銀生,張森摘要:提出一種心電信號(hào)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法,完成了軟
2019-02-27 16:06:2113765

如何使用FPGA和ARM設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)多路視頻采集系統(tǒng)

提出了一種基于FPGA+ARM的多路視頻采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)方法。該視頻采集系統(tǒng)不僅能對(duì)多路快速變化的視頻信號(hào)進(jìn)行采集和處理,而且能應(yīng)用為系統(tǒng)信號(hào)發(fā)生設(shè)備.系統(tǒng)采用FPGA為核心高速時(shí)序邏輯控制
2019-11-19 15:51:4221

如何使用FPGA和DSP實(shí)現(xiàn)高速CCD信號(hào)采集處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)了一套高速線(xiàn)陣CCD信號(hào)采集系統(tǒng),采用FPGA+DSP的數(shù)字處理方案,能滿(mǎn)足光信號(hào)的實(shí)時(shí)識(shí)別和處理,可用于研究靜態(tài)和動(dòng)態(tài)小粒子的光散射彩虹特性。
2019-11-21 17:32:3924

多點(diǎn)觸控屏的工作原理及使用注意事項(xiàng)

多點(diǎn)觸摸屏可以完美以實(shí)現(xiàn)圖片縮放、旋轉(zhuǎn)等各種多點(diǎn)觸摸應(yīng)用,具備傳統(tǒng)單點(diǎn)紅外觸摸屏的一切功能和優(yōu)勢(shì)。多點(diǎn)觸控屏的工作原理并不復(fù)雜,主要分為兩個(gè)部分的工作,一是同時(shí)采集多點(diǎn)信號(hào),二是對(duì)每路信號(hào)的意義進(jìn)行判斷。使用多點(diǎn)觸控屏要注意應(yīng)盡量維持一個(gè)干凈的環(huán)境,接下來(lái)就和小編一起來(lái)看看吧。
2020-05-15 16:29:283669

VHDL設(shè)計(jì)中信號(hào)與變量區(qū)別及正確的使用方法

在VHDL程序設(shè)計(jì)中,可以充分利用信號(hào)或變量的系統(tǒng)默認(rèn)值,來(lái)靈活實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)目標(biāo)。本文從應(yīng)用的角度舉例說(shuō)明了VHDL設(shè)計(jì)中信號(hào)與變量的區(qū)別,以及正確的使用方法,并介紹了為信號(hào)或變量賦予初始值的技巧。
2020-07-16 08:54:127500

軟件無(wú)線(xiàn)電中信號(hào)中頻與采樣頻率選擇

軟件無(wú)線(xiàn)電中信號(hào)中頻與采樣頻率選擇說(shuō)明。
2021-03-25 09:50:5213

蘇州能斯達(dá)推出柔性多點(diǎn)壓力采集系統(tǒng)

陣列/矩陣壓力采集系統(tǒng)是蘇州能斯達(dá)自主研發(fā)的柔性多點(diǎn)壓力采集系統(tǒng)。 本系統(tǒng)包含三個(gè)部分: 1. 陣列/矩陣柔性薄膜壓力傳感器,壓力感應(yīng)點(diǎn)多達(dá)3600個(gè)。 2. 柔性壓力采集模塊。 3. 能在PC機(jī)上
2021-03-29 10:17:272394

基于磁阻傳感器的弱磁信號(hào)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)詳解

通常所用的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),其采樣對(duì)象都為大信號(hào),即有用信號(hào)幅值大于噪聲信號(hào),但在一些特殊場(chǎng)合采集信號(hào)很微弱,并淹沒(méi)在大量的隨機(jī)噪聲中。此種情況下,一般的采集系統(tǒng)和測(cè)量方法無(wú)法檢測(cè)該信號(hào),本采集系統(tǒng)硬件電路針對(duì)微弱小信號(hào),優(yōu)化設(shè)計(jì)前端調(diào)理電路,利用儀表放大器有效抑制共模信號(hào),保證采集數(shù)據(jù)的精度要求。
2022-04-03 09:14:003643

CAN系統(tǒng)中信號(hào)終端電阻常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法

CAN系統(tǒng)中信號(hào)終端電阻常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法
2021-05-28 10:20:2719

腦電采集系統(tǒng)的腦電電極研究分析

腦電采集系統(tǒng)的腦電電極研究分析
2021-07-05 14:42:1338

模擬量信號(hào)采集模塊是什么

工業(yè)化生產(chǎn)中,經(jīng)常需要使用多種工業(yè)控制產(chǎn)品,其中信號(hào)采集模塊的應(yīng)用也非常廣泛。但很多人還是不清楚,什么是信號(hào)采集模塊?
2021-07-23 17:11:551845

基于51單片機(jī)的多點(diǎn)溫度采集系統(tǒng)仿真設(shè)計(jì)

基于51單片機(jī)的多點(diǎn)溫度采集系統(tǒng)仿真設(shè)計(jì)
2021-10-25 10:29:095

從顯示電子系統(tǒng)中信號(hào)波形動(dòng)圖理解傳輸?shù)臋C(jī)理

這些顯示電子系統(tǒng)中信號(hào)波形的動(dòng)圖,有助于幫助我們理解傳輸?shù)臋C(jī)理。
2022-03-22 08:57:481571

淺談電子系統(tǒng)中信號(hào)波形的傳輸原理

下面這些顯示電子系統(tǒng)中信號(hào)波形的動(dòng)圖,有助于幫助我們理解傳輸?shù)脑?,分享給大家。
2022-11-30 10:59:34653

10款電子系統(tǒng)中信號(hào)波形動(dòng)圖,解析移動(dòng)通信協(xié)議原理

這些顯示電子系統(tǒng)中信號(hào)波形的動(dòng)圖,有助于幫助我們理解傳輸?shù)臋C(jī)理。
2022-12-06 11:09:172234

無(wú)線(xiàn)多點(diǎn)測(cè)溫系統(tǒng)

無(wú)線(xiàn)多點(diǎn)測(cè)溫系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn):通過(guò)有效的節(jié)點(diǎn)與中心無(wú)線(xiàn)通訊的調(diào)度算法來(lái)保證多個(gè)節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)的穩(wěn)定可靠傳輸。
2021-08-19 11:03:34831

多通道脈沖信號(hào)如何快速采集和存儲(chǔ)?

多通道脈沖信號(hào)如何快速采集和存儲(chǔ)? 多通道脈沖信號(hào)快速采集和存儲(chǔ)是在許多科學(xué)和工程應(yīng)用中的重要問(wèn)題之一。這種信號(hào)采集和存儲(chǔ)的過(guò)程需要高效的硬件和軟件系統(tǒng)來(lái)確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。本文將詳細(xì)介紹
2023-11-10 15:39:35338

振弦采集儀在土體與巖體監(jiān)測(cè)中的可靠性與精度分析

振弦采集儀在土體與巖體監(jiān)測(cè)中的可靠性與精度分析 振弦采集儀是一種用于土體和巖體監(jiān)測(cè)的重要設(shè)備,它可以通過(guò)測(cè)量振動(dòng)信號(hào)來(lái)獲取土體或巖體的力學(xué)參數(shù),如應(yīng)力、應(yīng)變、彈性模量等。而振弦采集儀的可靠性和精度
2023-12-06 13:27:26122

振弦采集儀:科技引領(lǐng),保障工程可靠

振弦采集儀:科技引領(lǐng),保障工程可靠性 振弦采集儀是一種能夠測(cè)量和記錄振弦信號(hào)的儀器設(shè)備。它利用振弦傳感器將振弦信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào),然后使用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)信號(hào)采集并處理。振弦采集儀廣泛應(yīng)用于工程領(lǐng)域
2023-12-15 13:51:52159

工程監(jiān)測(cè)振弦采集儀的信號(hào)處理與分析方法研究

工程監(jiān)測(cè)振弦采集儀的信號(hào)處理與分析方法研究 工程監(jiān)測(cè)中振弦采集儀的信號(hào)處理與分析方法的研究主要涉及以下幾個(gè)方面: 1. 信號(hào)預(yù)處理:振弦采集采集到的信號(hào)通常會(huì)包含噪聲,而且可能存在非線(xiàn)性失真
2023-12-29 14:25:15160

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