碧波液压网 欢迎你,游客。 登录 注册

太阳能环境参数测试仪的系统设计

作者: 胡磊 王涛 王艳 来源:单片机与嵌入式系统应用 日期: 2024-05-31 人气:13
太阳能环境参数测试仪的系统设计
介绍了一种基于AT89S52单片机的太阳能环境参数测试仪,详细阐明了环境参数测试仪的软硬件设计与实现方法。该测试仪能对温度、湿度和照度进行实时测量显示,并通过RS485工业总线将采集数据传送至远端上位机。

基于TSL2561的无线光强传感器节点设计

作者: 杨明慧 杨鹏 史旺旺 来源:单片机与嵌入式系统应用 日期: 2024-05-13 人气:18
基于TSL2561的无线光强传感器节点设计
环境监测参数中,光照强度是一个重要指标。本文选用光强传感器TSL2561和JN5139无线芯片,设计了一种光强传感器节点,给出了具体的软硬件设计,并进行了MATLAB仿真。

RS-485总线在汽车地衡计量系统中的应用

作者: 王国伟 施树春 来源:自动化仪表 日期: 2023-11-24 人气:5
RS-485总线在汽车地衡计量系统中的应用
利用RS-485总线高速远距离传输抗干扰能力强、多点互联的特点,实现传统地衡测试仪的升级换代,发挥集中管理、分散控制的优势。以AT89S52应用系统作为下位机,完成具体测控任务;计算机作为管理级,对系统进行全面监控和管理。引入RS-485总线的分布式测控系统,简化了传统测控系统结构,既便于维护和提高工作效率,又为信息化建设奠定良好基础,该方法在工业测控领域具有广泛的应用价值。

I2C总线在非接触式IC卡水表中的应用研究

作者: 原传煜 来源:电大理工 日期: 2023-11-22 人气:4
I2C总线在非接触式IC卡水表中的应用研究
传统的水表读表方式存在许多弊端!如入户读表麻烦,需要很多人力,管理方式落后,已不适应现代管理的需要,非接触IC卡水表节省时间,人力,物力,提高工作效率,可以准确地对用户用水量进行管理,是民用水表发展的趋势。

嵌入式Linux中I2C总线驱动程序设计

作者: 何亚军 邓飞其 来源:计算机工程与设计 日期: 2023-01-18 人气:7
嵌入式Linux中I2C总线驱动程序设计
针对I2C总线特性,Linux的I2C驱动程序采用了一种特殊的框架。对特定的嵌入式系统,I2C驱动程序设计主要集中在与硬件属性相关的几个模块的实现。在分析I2C总线基本属性及嵌入式Linux的I2C总线驱动框架的基础上,以AT91RM9200的I2C总线为例,分析其I2C总线驱动和I2C设备驱动的设计思想。

基于S3C44B0X的I2C总线设计

作者: 梁建华 肖伸平 来源:微计算机信息 日期: 2022-06-22 人气:10
基于S3C44B0X的I2C总线设计
文章介绍了S3C44BOX的FC总线接口。与EEPROM的连接方法。重点分析了I2C总线的配置方法,主器件模式下发送数据和接收数据的软件设计.提供了I2C中断处理的源程序。

VHDL在高速图像采集系统中的应用设计

作者: 李博文 杨学友 李慧娟 来源:单片机与嵌入式系统应用 日期: 2022-06-09 人气:2
介绍高速图像采集系统的硬件结构及工作原理,讲述FPGA在图像采集与数据存储部分的VHDL模块设计,给出采集同步模块的VHDL源程序.

I2C总线在Linux系统中的驱动设计

作者: 冉全 孙远志 来源:电子设计工程 日期: 2022-05-19 人气:11
I2C总线在Linux系统中的驱动设计
介绍I2C总线的基本概念和工作原理.叙述I2C总线扩展器件ZLG7290的功能特点。在以S3C2410为微控制器,ZLG7290为I2C总线扩展器件的基础上,介绍通过I2C总线读取键盘的硬件、软件设计,该系统设计体现了I2C总线在嵌入式系统设计应用中的重要作用。

基于I2C的嵌入式多点触摸屏幕驱动设计

作者: 时尧 周佳璐 来源:单片机与嵌入式系统应用 日期: 2022-05-06 人气:5
基于I2C的嵌入式多点触摸屏幕驱动设计
采用了三星公司的S3C6410X处理器,通过嵌入式Linux的驱动管理系统实现了对Cypress7958、SnaptiCsTM1444等基于i^2C总线协议的多点触摸屏幕的驱动设计。实践证明,在基于Linux核心的Qtopia平台以及Andriod嵌入式操作系统上运行流畅,识别度与准确度很高。

云服务器环境下基于Android移动平台的机器人控制系统研究

作者: 朱昱林 来源:机床与液压 日期: 2021-08-09 人气:184
云服务器环境下基于Android移动平台的机器人控制系统研究
在移动互联网进入5G时代的背景下,结合云技术设计一种基于Android移动平台的远程机器人控制系统。设计控制系统的总体通信方案,利用云服务器、TCP/IP协议接收和传递远程通信数据,并融合了Android终端系统的控制功能,以达到远程控制的目的;控制系统硬件部分包括STM32F103T8U6型主控芯片、I2C总线、电源模块、避障模块等,给出系统软件总体架构与主控程序,并重点阐述基于滤波处理的机器人传感数据处理核心算法。测试结果显示:基于Android移动平台的远程机器人控制系统在4个方向的轨迹控制方面表现良好,没有出现过大的偏差,通信网络延迟也低于传统的控制方案。
    共2页/17条