异步FIFO和PLL在高速雷达数据采集系统中的应用
将异步FIFO和锁相环应用到高速雷达数据采集系统中用来缓存A/D转换的高速采样数据,解决嵌入式实时数据采集系统中,高速采集数据量大,而处理器处理速度有限的矛盾,提高系统的可靠性。根据FPGA内部资源的特点,将FIFO和锁相环设计在一块芯片上。因为未使用外挂FIFO和PLL器件,使得板卡设计结构简单,并减少硬件板卡的干扰。由于锁相环的使用.使得整个采集系统时钟管理方便。异步FIFO构成的高速缓存具有一定通用性,方便系统进行升级维护。
基于LMH6505的中频信号调理电路设计
信号调理电路是一种在中频接收机中得到广泛应用的电路。针对中频数字接收机中对输入模拟信号的要求,设计一种适应性良好的信号调理电路介绍自动增益控制(AGC)的原理,并给出基于可变增益放大器LMH6505的具体电路设计.该电路具有低功耗、增益可调范围宽和频率范围宽的特点,适用于一般的中频接收机。
基于WM8741的音频解码器设计
介绍高性能音频数模转换器件WM8741的基本特性。设计一种基于WM8741及数字音频接收器件CS8416的音频解码电路,并给出CS8416与WM8741的接口设计。该解码器由数字音频接收、数模转换以及模拟信号调理等模块组成.最高支持字长为24位、频率为192kHz的数字音频信号输入。
油田注水全自动装置的设计
以石油管线输送的加药装置为对象,设计了一种基于PLC为核心的自动控制系统。详细介绍了自动控制加药装置的原理、工艺、控制流程和硬件接口电路。该系统实现了自动加水、定量加药、定时搅拌以及自动倒罐等功能。解决现场运行中成本高,药品浪费大,操作复杂等实际问题,取得良好的经济效益和社会效益。
低轮廓车载卫星通信天线的跟踪设计
针对低轮廓车载卫星通信天线由于受载体的扰动,在无航向和跟踪器的指引下,将很难保证天线稳定的指向目标的情况,提出一种新型的低轮廓车载通信天线控制系统和跟踪策略,使用倾角仪,补偿车体在天线俯仰波束正交的两个方向的倾斜,使用速率陀螺,通过软件实现了车体扰动的隔离以及航向隔离,解决了车体运动中实时准确跟踪的关键问题,提高了车载卫星通信天线的性价比。并用工程实例验证该方法的正确性。在城市路面,卫星不被遮挡的情况下.车载卫星跟踪系统可稳定接收卫星数字电视节目。
基于CS5451A多路同步数据采集系统设计
针对目前低电压等级的继电保护以及测控装置对数据采集的高精度、低成本的要求,提出一种多路同步数据采集系统的设计方案。该方案采用MPC8313为主控制器,CS5451A为模数转换器,通过对CS5451A Master模式串口输出时序以及FIFO读写时序的研究,在CPU和CS5451A之间设计了一个串并转换模块实现采样数据的接收,数据接收后存入FIFO缓冲区,这样解决了利用处理器SPI接口直接接收数据CPU占用率高的矛盾。
基于M-Power500的无线语音传输系统设计与实现
无线通信技术发展到今天,通信产品已经可以承载包括语音在内如数据、图像、动画以及多媒体等的其他业务,但语音通信仍然是最基本、最主要的通信方式。本文以MSP430F149单片机为控制核心,射频模块选用工作在2.4GHz频段的M-Power500,语音编解码芯片则选用CMX639来搭建一针对短距离通信的、全双工、低功耗的无线语音传输系统。经过测试,该系统在空旷的环境下,通信距离约200m,该设计实现了点对点无线对讲功能的预期目标。
单片机实现数字化B超键盘设计
针对目前使用的RS232接口数字化B超键盘存在PC主机启动时不能设置BIOS.提出一种PS2键盘的设计方法。基于W78E052D单片机,采用8通道串行A/D转换器设计了8个TGC电位器信息采集电路,电位器位置信息以键盘扫描码序列形式发送,正交编码器信号通过XC9536XL转换为单片机可接收的中断信号,软件接收到中断信息后等效处理成按键。结果表明,在满足开机可设置BIOS同时,又可实现超声特有功能,不需要专门设计驱动程序,接口简单,成本低。
通用1553B总线的信息监控系统的设计
在航电系统维护过程中,为解决定位故障的效率和降低维修成本等问题。提出了基于ICD(Interface Control Document,接口控制文件)的1553B总线的信息监控系统模型。该系统运用数据采集卡对总线中传输的信号有无失真、偏差等电气特性进行检测.并使用1553B通讯卡通过测控软件LaBWindows/CVI编程与ICD数据库的动态链接,实现总线信息的解析和故障的判断。与传统的维护过程相比,这种模型能够从信号的电气特性以及信息的解析等全方住的去检测判断故障的来源.并且能够广泛在其他1553B总线系统内扩展应用。验证表明该监控系统可以对总线信息进行快速有效地监测分析,能满足应用需求。
基于WinCE的嵌入式视频数据采集系统设计
以嵌入式微处理器S3C2440为系统硬件平台核心,以WinCE操作系统为软件平台,构建了一种微型化的嵌入式视频数据采集系统。选择CMOS图像传感器OV9650为图像采集单元,设计了摄像头接口电路。采用1片输出电压为1.8V及1片输出电压可调节的AS1117完成摄像头供电电路设计。系统Boatloader开发采用Nboot+Eboot的方案,Nboot完成初始化Flash等硬件.并将Eboot搬到SDRAM运行。而Eboot完成内存地址的映射以及其余设备的初始化、加载NK.bin内核文件。OV9650流接口驱动程序的设计部分,主要论述CIS—IOControl()、Cam_Init()等流接口函数的编写。在EVC开发环境中,基于MFC编程完成了系统应用软件开发,主要用Creatfile()函数打开驱动程序,调用DeviceIoControl()函数来实现视频数据的采集与停止等功能。实验表明:OV9650驱动程序工作良好,采集到的视频数据清晰连续。











