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研究了电力电缆故障检测高速数据采集系统的硬件电路,设计并制作了电路板。电路采用单片机AT89S52作为系统的逻辑控制器,以高速AD转化芯片实现模拟信号的高速转换,采用USB接口实现下位机与上位机的高速数据通讯,并利用高速FIFO芯片解决了高速数据采集与相对低速的数据通讯之间的矛盾。最终实现了对电缆故障信号的高速采集,并将故障信号传输到上位机,为故障波形的分析及处理奠定了基础。 相似文献
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无线温度采集站设计主要研究的是以Atmel公司的AT89C51单片机系统为核心,采用一线式温度传感器DS18B20把模拟温度转换成数字量,并用CC2420无线模块进行远程传送,实现出对多点温度数据的采集和处理。设计中包含硬件和软件设计两部分。硬件设计中,采用的是由无线射频模块CC2420、温度传感器DS18B20、单片机AT89C51和PC机的无线数据采集控制电路组成的系统。系统包含无线数据采集部分和无线主机部分,其中无线数据采集部分包括温度数据采集模块、温度数据收发模块和温度数据处理模块三大模块。软件设计中,通过Keil_C软件编程,写出各个模块的设计程序,调试通过后,应用于对各个硬件电路模块进行驱动可控制,使系统能够实现温度信息的采集、传送、处理等功能。随着社会的进步和生产的需要,利用无线通信进行温度数据采集的方式已经渗透到社会生活生产的每一个角落,温度测量的准确度在影响生产效益的同时也在逐步得到社会的重视。 相似文献
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基于单片机控制的短距离无线传输 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述了采用AT89C52单片机实现数据采集和无线传输的原理和结构组成。该系统以单片机作为控制核心,PTR2000作为无线传输模块,实现单片机跟PC机之间的无线传输。单片机实时进行数据采集,将采集的数据通过无线传输模块传送到PC机;PC机通过无线传输模块向单片机发送指令。此方案与蓝牙技术相比成本低、功耗低而且协议简单。 相似文献
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文章将数据采集技术和GPRS远程无线数据传输技术相结合,很好地应用于远程医疗系统中,提高了测控系统的灵活性。该系统采用单片机作为核心控制芯片,利用AD转换采集脉搏信号并进行处理分析,采用虚拟仪器作为终端显示单元,将脉搏数据显示在PC机上进行数据处理。该系统还实现了利用GPRS模块将采集到的脉搏数据发送到远端手机和服务器上。 相似文献
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介绍了一种基于Wireless USB技术的数据采集、传输终端设计与实现方法,完成了该系统的硬件模块设计和软件设计,并对软件流程进行了详细的介绍。该系统主要采用NORDIC公司的调制解调单芯片nRF24L01和CYORESS公司的USB控制芯片CY7C68013A,内嵌于CY7C68013A的8051内核可以控制nRF24L01的无线通信,并通过USB2.0接口同PC进行高速通信,所设计的终端可以进行本机地址和发送地址的配置,组成星形网络。Wireless USB采集终端很好的解决了数据采集、高速无线传输、采集数据电脑汇总以及传统有线连接布线和组网困难的问题。 相似文献
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随着人们对信息数据传输系统的要求越来越高,无线数据传输系统逐渐得到广泛地研究和应用。对基于DSP的嵌入式无线视频图像数据传输系统进行了研究设计,给出了系统的总体结构设计和功能设计方案,并在此基础上重点完成了数据采集模块和无线数据传输通信网络模块的硬件设计,对于进一步提高利用DSP嵌入式技术开发实时无线数据传输通信系统及其应用水平具有一定借鉴意义。 相似文献
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提出一种基于无线传感网络的桥梁结构振动监控系统。在传感器网络的节点硬件和软件设计方面,设计实现了基于无线传感网络协议的桥梁结构振动监测系统的硬件和相关软件设计。系统采用CC2420射频芯片和ATmega128L低能耗处理芯片,采用小波压缩方法,满足了震动数据的采集要求。实验结果表明,该系统提高了桥梁结构振动采集的效率,能够很好满足实际的需求。 相似文献
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为满足无辐射且能实时掌握儿童玩耍位置,有效防止儿童丢失的要求,本文设计了一款基于定位模块的防盗防丢定位系统,该定位系统在主从模块设定距离范围内使无线模块采取超长待机被动接收无线信号的方式,超距后运用双定位方式采集定位信息,经卡尔曼滤波算法处理后的系统定位数据以GPRS网络与Internet作为信息传输媒介,实现无线数据远程传输到用户终端。 相似文献
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冲击信号是一种瞬态信号,对其进行采集和分析需要提供完善的信号触发控制、采样频率自动设置及采样点数自动控制等功能。本文在分析了实现冲击信号采集特点及原理的基础上,研究并设计了基于CPLD(复杂可编程器件)的硬件功能模块。文中在生成系统时钟上采用了基于有限状态机的方法,完全在CPLD芯片中实现分频,取代了常见的使用8254可编程芯片的做法。此外,在模块中设计了采样频率设置、采样点数自动计点等功能,同时还可以用硬件实现多通道信号自动触发的功能,可以实现超前触发、滞后触发、电平触发、沿触发、触发电平自动设置等功能。所有的触发逻辑都使用verilog硬件描述语言在CPLD芯片中实现。通过和A/D电路配合工作,硬件模块可以实现采样的自动化。 相似文献
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《科技风》2020,(23)
本设计基于PID算法设计了一种智能语音控制小车,主要包括电机驱动模块、语音识别模块、单片机控制模块。核心部分是采用STM32F101单片机和LD3320语音芯片实现语音智能控制,LD3320芯片对语音信号检测和数据采集,并将数据传送给STM32F101单片机,STM32F101单片机对语音信息进行分析,实现对小车的智能控制。系统主要硬件电路包括主控模块电路、语音通信电路、电机驱动电路。软件设计主要包括单片机语音通信程序、数据处理分析程序、电机驱动程序、PID算法的实现。使用L298N电机驱动以及5V直流电机,采用PID算法可以方便、灵活控制速度。在各模块的软件设计与仿真之后,经过各模块实物的制作以及测试,完成了智能操控系统儿童电动车的制作。语音识别距离范围5m;实现小车前进、后退、左转、右转、加速、减速等功能。 相似文献
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本文分析了影响高速数据采集系统的主要因素,介绍了一种基于PCI总线的面阵CCD信号实时采集系统的硬件设计方案。本设计采用了完全具备双 字DM控制器功能的接口芯片S5935,利用其FIFO/DMA方式在CPLD的控制下完成高速批量数据传送,图像采集频率可达30MHZ,有效的解决了图像数据 的实时采集与传输。 相似文献
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本文介绍了一种基于TMS320F2812的多通道数据采集器,利用芯片内部多通道AD模块,将振动信号采集并处理,然后通过USB接口传送到U盘里面,以便后续分析。 相似文献
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本文采用Altera公司的CycloneII系列FPGA作为主控芯片,ADI公司的模数转换芯片AD9226及其他外围电路,设计了一个基于FPGA芯片的高速数据采集系统,实现对正弦信号的采集、存储、显示。 相似文献