隨著數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)理論的不斷發(fā)展,數(shù)字信號(hào)處理器的發(fā)展也是日新月異。不僅執(zhí) 行指令速度越來(lái)越快,而且其功耗也越來(lái)越低。許多儀器或檢測(cè)設(shè)備都不約而同地將DSP 應(yīng)用到那些數(shù)據(jù)量龐大而且需
隨著數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)理論的不斷發(fā)展,數(shù)字信號(hào)處理器的發(fā)展也是日新月異。不僅執(zhí) 行指令速度越來(lái)越快,而且其功耗也越來(lái)越低。許多儀器或檢測(cè)設(shè)備都不約而同地將DSP 應(yīng)用到那些數(shù)據(jù)量龐大.
摘要:為了解風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片振動(dòng)情況,判斷其失效類型,設(shè)計(jì)了一種基于,MSP430單片機(jī)的無(wú)線信號(hào)采集系統(tǒng)。系統(tǒng)采用低功耗的MSP430單片機(jī)作為核心控制部件,硬件部分由信號(hào)處理模塊、無(wú)線通信模塊、MSP430單片機(jī)控制系
濾波器是信號(hào)處理電路必不可少的一部分,傳統(tǒng)的濾波器大多由電阻、電容、電感等分立元器件,根據(jù)理論設(shè)計(jì),按一定的方式排列組合而成,雖然也能達(dá)到目的,但是存在設(shè)計(jì)過(guò)程復(fù)雜、設(shè)計(jì)成本較高、需占用較大空間、功耗
針對(duì)機(jī)械設(shè)備運(yùn)行中的振動(dòng)監(jiān)控,設(shè)計(jì)振動(dòng)信號(hào)采集系統(tǒng),提出了一種基于FPGA的振動(dòng)信號(hào)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。重點(diǎn)闡述了系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)組成、信號(hào)調(diào)理電路和數(shù)據(jù)采集模塊的設(shè)計(jì),同時(shí)對(duì)A/D采樣的控制邏輯進(jìn)行了討論。經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證表明,該系統(tǒng)可達(dá)到采樣率10 K每秒、采集精度16位,能夠滿足實(shí)時(shí)性和精度要求。
摘要 為實(shí)現(xiàn)對(duì)人體心電信號(hào)的實(shí)時(shí)采集,設(shè)計(jì)了一種基于ADS1293的心電信號(hào)采集系統(tǒng),系統(tǒng)主要由ADS1293信號(hào)采集前端和MSP430單片機(jī)控制電路組成。ADS1293對(duì)心電信號(hào)進(jìn)行24位的高精度模/數(shù)轉(zhuǎn)換,由SPI接口方式發(fā)送給M
摘要:以24位工業(yè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD51278為核心,設(shè)計(jì)了一個(gè)高精度微應(yīng)變信號(hào)采集系統(tǒng),給出對(duì)應(yīng)的前端調(diào)理電路和數(shù)字采集模塊等。模擬測(cè)試結(jié)果顯示,該系統(tǒng)方案可行,可有效采集微應(yīng)變信號(hào),已成功應(yīng)用于橋梁振動(dòng)檢測(cè)等產(chǎn)
摘要 介紹了一種基于DSP+FPGA的平臺(tái),主要利用ADS8517AD轉(zhuǎn)換芯片構(gòu)成的具有32路單端通道或16路差分通道的信號(hào)采集存儲(chǔ)系統(tǒng),該系統(tǒng)通道可以選擇切換,且采樣率也可以改變,具有較強(qiáng)的靈活性。 關(guān)鍵詞 DSP;FPGA;AD
摘要:介紹了基于Wi-Fi的超低功率芯片GS1011在生物信號(hào)采集與傳輸系統(tǒng)中的應(yīng)用。GS1011通過(guò)外部接口與TI公司高精度、低功耗、低噪聲的16通道(多路復(fù)用的)24位模/數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS1258相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了一個(gè)體積小、接入方便
對(duì)于絕大多數(shù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)而言,其采集對(duì)象一般都為大信號(hào),即有用信號(hào)的幅值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于噪聲,然而在一些特殊的場(chǎng)合,采集到的信號(hào)往往很微弱,并且常常被隨機(jī)噪聲所淹沒(méi)。這種情況下,僅僅采用放大器和濾渡器無(wú)法有效
目前,心血管疾病的診斷主要分為無(wú)創(chuàng)診斷和有創(chuàng)診斷法兩種。其中,無(wú)創(chuàng)診斷包括心電圖、動(dòng)態(tài)心電圖和心音圖、超聲心動(dòng)圖以及現(xiàn)代醫(yī)學(xué)成像技術(shù)[1];有創(chuàng)診斷主要指動(dòng)脈造影技術(shù),但是會(huì)帶來(lái)并發(fā)癥。非常嚴(yán)重的心血管疾
摘要:針對(duì)水下藍(lán)綠激光傳輸環(huán)境的特殊性,提供了一種基于定點(diǎn)DSP芯片TMS320F2812和APD(雪崩二極管)技術(shù)的水下激光發(fā)射控制及回波信號(hào)采集的系統(tǒng)。給出了系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)、硬件實(shí)現(xiàn)和軟件程序設(shè)計(jì),其中對(duì)APD處理電路
基于DSP和APD的水下激光信號(hào)采集系統(tǒng)
摘要:提出一種基于FPGA的空間電場(chǎng)信號(hào)數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案,F(xiàn)PGA為主控制器控制A/D采樣和同步422發(fā)送。X,Y,Z三個(gè)方向的空間電場(chǎng)信號(hào)經(jīng)過(guò)信號(hào)處理和A/D采樣,在FPGA片內(nèi)濾波劃分為不同的頻段,通過(guò)同步
麥克風(fēng)陣列信號(hào)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有的汽車(chē)模擬駕駛器和汽車(chē)駕駛考核系統(tǒng)中,對(duì)腳踏板(油門(mén)踏板、腳剎踏板、離合踏板)及手剎等操作機(jī)構(gòu)的狀態(tài)信號(hào)的提取,主要是通過(guò)安裝角度傳感器或通過(guò)機(jī)械裝置將機(jī)構(gòu)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換為線性運(yùn)動(dòng),安裝線性
信號(hào)采集設(shè)備廣泛使用于機(jī)器健康診斷系統(tǒng)中用來(lái)記錄、監(jiān)視和診斷。機(jī)器情況數(shù)據(jù)經(jīng)常由非便攜式或者帶導(dǎo)線的設(shè)備收集。對(duì)于一些重要的應(yīng)用,比如危險(xiǎn)或者遙遠(yuǎn)的地點(diǎn),尤其是在航空上,提供可以方便地?cái)y帶或者讀取的設(shè)
摘要:虛擬儀器技術(shù)以其開(kāi)發(fā)高效、投入成本低等優(yōu)點(diǎn),在動(dòng)態(tài)測(cè)試及控制領(lǐng)域應(yīng)用越來(lái)越廣泛。文中基于虛擬儀器技術(shù)設(shè)計(jì)的的高速多通道信號(hào)采集系統(tǒng),用于爆炸應(yīng)力波測(cè)試,能夠同時(shí)測(cè)試64通道的測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù),每通道采樣速
摘要:在測(cè)控領(lǐng)域中,經(jīng)常遇到監(jiān)測(cè)對(duì)象輸出信號(hào)較小,難以直接采集,一般都需要將其放大后再做處理。介紹了一種小信號(hào)采集系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方法,利用具有A/D轉(zhuǎn)換功能的單片機(jī)STC25A60S2和具有精確放大功能的易用放大器AD
摘要:隨著光纖陀螺在空空導(dǎo)彈中的廣泛應(yīng)用,為了對(duì)其特性進(jìn)行深入研究,設(shè)計(jì)了一種光纖陀螺信號(hào)采集系統(tǒng)。硬件結(jié)構(gòu)采用了DSP+CPLD的方式,控制AD芯片完成多路光纖陀螺數(shù)據(jù)的采集。為了降低干擾對(duì)采集精度的影響,在