(一)数据采集系统   从键盘中任意选出6个键作为系统的功能键和LED数码显示一起组成一个单片机键盘显示系统(小的监控程序),并通过实验箱上的接口芯片实现相应的功能(注:这些硬件电路全在实验箱上,但自己要能设计)。要求设计相应的硬件电路,并画出实现题目要求功能的流程图,编写、调试相应的程序。 (二)直流电机转速控制系统 要求:直流电机按照给定的转速运行,当给定值变化时,电机转速随之变化。同时在LED显示(6位八段码)给定转速值和实际转速值。
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基于FANUC数控系统的数据采集系统的设计与实现
2021-05-23 12:44:47 507KB CNC FANUC
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目 录 一、 小组简介 1 二、 背景 1 三、 选题理由 3 四、 目标设定 6 五、 提出各种方案并确定最佳方案 8 六、 根据最佳方案制定对策表 16 七、 实施 18 八、 效果检查 39 九、 标准化 41 十、 总结与下一步打算 43(二)全生命周期数据库 互联网技术的高速发展和大数据时代,催生了油气长输管道全生命周期数据库系统的建设,并以此作为项目规划、前期、定义、实施、验收和运维的全过程基础数据和交互平台。对油气管道工程参建各方数据采集和上报的时效性、准确性、完整性、可追溯性都提出了更高的要求。 (三)管道局数据仓库 管道局筹建了统一标准的数据交互平台“管道局数据仓库”,从而实现全生命周期数据库数据和管道局内部企业管理各方数据交互,进一步提升精细化管理水平。 三、选题理由 (一) 现有数据采集模式无法适应全生命周期数据库和管道局信息化管理的要求 现有施工现场数据采集方式和数据统计方式比较原始,模式见下图: 图1 施工数据采集上报及管理流程图
FPGA与单片机相比,有着频率高,内部延时小,内部存储容量大等优点,比单片机更适应与高速数据采集的场合。因此,本文介绍了一种基于FPGA来实现高速数据采集的方法,A/D转换器使用AD公司的AD9481,FPGA使用ALTERA公司的EP2C5Q208,存储器使用HYNIX公司的HY57V641620。
2021-05-14 12:43:37 241KB FPGA
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基于LabVIEW的数据采集系统.pdf
2021-05-14 12:18:13 2.04MB LabVIEW
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以Labview为基础的信号采集系统主要完成了信号时域分析和频域分析以及信号发生等功能。其中,时域分析包括实时显示波形,测量电压、频率、周期等参数;频域分析包括幅值谱、相位谱、功率谱以及FFT变换等;信号发生包括常用信号(如正弦波、方波、三角波等)的产生
2021-05-14 11:25:14 552KB LabVIEW 声卡 数据采集 系统设计
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研制了应用于中高层大气(15~60 km)多普勒测风激光雷达(DWL)的双模式数据获取系统(DMDAQ)。该系统技术指标达到国际先进水平,不仅满足了中高层大气多普勒测风激光雷达线性动态探测范围大、时空分辨率高的技术要求,而且以其集成度高、可重构的特性满足当前车载DWL 研制中小型化和更新升级的需要。为了验证该数据获取系统的性能,进行了风场观测对比实验。结果显示,车载DWL 系统对风场观测的结果与气球探测结果在重叠区域(15~35 km)上基本一致。同时,对车载DWL 系统的实时回波信号分析显示,在60 km 探测高度上的风速测量精度为6 m/s。
2021-05-14 09:43:45 3.28MB 遥感 测风激光 双边缘技 数据获取
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O 引 言   随着科学技术的发展,数据采集技术进入到越来越多的领域。目前,已广泛应用于通信,图像处理,军事应用,消费电子,智能控制等方面。传统的数据采集系统一般都是采用单片机作为处理器,控制A/D转换器,存储器及其他外围电路的工作。传统的单片机由于时钟频率较低,外设速度慢等缺点已经大大的限制了数据采集的速度和性能。而FPGA与单片机相比,有着频率高,内部延时小,内部存储容量大等优点,比单片机更适应与高速数据采集的场合。FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成
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摘 要:首先介绍了多路数据采集系统的总体设计、FIFO芯片IDT7202。然后分别分析了FIFO与CPLD、AD接口的设计方法。由16位模数转换芯片AD976完成模拟量至位数字量的转换,由ATERA公司的可编程逻辑器件EPM7256A完成对数据的缓存和传输的各种时序控制以及开关量采样时序、路数判别。采用FIFO器件作为高速A/D与DSP处理器间的数据缓冲,有效地提高了处理器的工作效率。   随着数字信号处理芯片DSP技术的发展,信号处理的速度越来越快,容量越来越大,为了配合不同时钟域之间的数据传输,必须使用FIFO来达到数据匹配的目的,从而提高系统性能。   1 系统的总体设计   系统
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首先介绍了多路数据采集系统的总体设计、FIFO芯片IDT7202。然后分别分析了FIFO与CPLD、AD接口的设计方法。由16位模数转换芯片AD976完成模拟量至位数字量的转换,由ATERA公司的可编程逻辑器件EPM7256A完成对数据的缓存和传输的各种时序控制以及开关量采样时序、路数判别。采用FIFO器件作为高速A/D与DSP处理器间的数据缓冲,有效地提高了处理器的工作效率。
2021-05-12 22:37:45 158KB 多路 数据采集 FIFO 文章
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