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
摘要:為提取噪聲背景下的微弱信號(hào),提出了一種硬件與軟件相結(jié)合的實(shí)現(xiàn)方案。采用儀表放大技術(shù)和單片機(jī)控制技術(shù)相結(jié)合對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測(cè)和處理。該系統(tǒng)優(yōu)化硬件調(diào)理電路設(shè)計(jì),保證采集數(shù)據(jù)的精度要求。利用ARM實(shí)現(xiàn)基于數(shù)
基于ARM的微弱信號(hào)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
摘要:微米顆粒散射光信號(hào)的獲取是利用夫朗和費(fèi)衍射原理分析微米顆粒粒徑的基礎(chǔ)。介紹了由計(jì)算機(jī)和高速數(shù)據(jù)采集卡組成的高速采集裝置,討論了在基于虛擬儀器軟件平臺(tái)的程序設(shè)計(jì)中遇到的有關(guān)散射光信號(hào)的高速采集、存
引言在下業(yè)生產(chǎn)中,需要將環(huán)境和狀態(tài)的變化由傳感器轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào),再由監(jiān)控設(shè)備完成對(duì)電壓信號(hào)的數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控。傳感器的信號(hào)處理在監(jiān)測(cè)點(diǎn)完成,處理后的結(jié)果經(jīng)RS485網(wǎng)絡(luò)傳送到監(jiān)控計(jì)算機(jī)。這樣把監(jiān)控工作分散到各
摘要: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)雜布線情況,選用nRF905射頻模塊進(jìn)行無(wú)線信號(hào)傳輸,利用時(shí)鐘電
摘要: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)雜布線情況,選用nRF905射頻模塊進(jìn)行無(wú)線信號(hào)傳輸,利用時(shí)鐘電
摘要:介紹了一種便攜式多功能生理信號(hào)采集裝置,用戶通過(guò)簡(jiǎn)單設(shè)置及選擇相應(yīng)電極,可分別進(jìn)行腦電和心電數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集,并能對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示和存儲(chǔ)。它具有精度高、體積小、功耗低等特點(diǎn)。該系統(tǒng)下位機(jī)主要由ST公司
一種用ARM7+UC/OS-II設(shè)計(jì)的信號(hào)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)
數(shù)字信號(hào)處理器的發(fā)展也是日新月異,不僅行指令速度越來(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)量龐大而且需實(shí)時(shí)傳送數(shù)據(jù)的系統(tǒng)中。核信號(hào)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)也不例外,利用 D
數(shù)字信號(hào)處理器的發(fā)展也是日新月異,不僅行指令速度越來(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)量龐大而且需實(shí)時(shí)傳送數(shù)據(jù)的系統(tǒng)中。核信號(hào)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)也不例外,利用 D
在聲雷達(dá)系統(tǒng)中,發(fā)射機(jī)定向發(fā)出不同頻率的聲信號(hào),隨后接收不同距離上的回波信號(hào),利用回波中頻率的偏離可以測(cè)定風(fēng)速、風(fēng)向隨高度的變化。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
基于DSP的聲雷達(dá)信號(hào)采集系統(tǒng)
摘要:介紹了LPC2129單片機(jī)定時(shí)器的捕獲功能,以及在車速信號(hào)采集中的應(yīng)用。設(shè)計(jì)了車速信號(hào)采集系統(tǒng)的軟硬件,應(yīng)用一種基于周期法的車速采集算法計(jì)算車速。提出的車速采集方法,無(wú)論在低速測(cè)量還是高速測(cè)量,都可較好
摘要:目前車輛動(dòng)態(tài)稱重信號(hào)采集系統(tǒng)存在體積大、集成度低等問(wèn)題,PSoC(Programmable System onChip)內(nèi)部具有豐富的數(shù)字資源和模擬資源,本文主要介紹了基于具有全速USB接口的PSoC芯片CY8C24794的車輛動(dòng)態(tài)稱重信號(hào)采
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:設(shè)計(jì)了一套基于LabVIEW的心電信號(hào)采集系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)心電信號(hào)實(shí)時(shí)在線采集。設(shè)計(jì)系統(tǒng)是由硬件部分和虛擬儀器VI兩部分構(gòu)成。硬件部分包括電極、心電圖機(jī)、NI ELVIS、數(shù)據(jù)采集卡和計(jì)算機(jī)5個(gè)部分;虛擬儀器VI的前面板
摘要: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)PIC18F1320為核心設(shè)計(jì)信號(hào)采集電
簡(jiǎn)單整系數(shù)濾波器的設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,運(yùn)算速度快,可提高數(shù)據(jù)采集的實(shí)時(shí)性。為了對(duì)采集的高沖擊信號(hào)進(jìn)行有效識(shí)別和分析,利用極零點(diǎn)抵消的方法,構(gòu)造具有低通特性的簡(jiǎn)單整系數(shù)濾波器。并將其應(yīng)用在基于MSP430F449單片機(jī)的信號(hào)采集系統(tǒng)中進(jìn)行測(cè)試試驗(yàn),其結(jié)果理想,輸出數(shù)據(jù)穩(wěn)定,能夠滿足采集系統(tǒng)的濾波要求。
CCD(ChargeCoupledDevices)電荷耦合器件是20世紀(jì)70年代初發(fā)展起來(lái)的新型半導(dǎo)體集成光電器件。由于CCD器件具有諸多優(yōu)點(diǎn):靈敏度高、光譜響應(yīng)寬、動(dòng)態(tài)范圍大、空間自掃描等,使得近30年來(lái),CCD器件及其應(yīng)用技術(shù)的研究取