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電子發(fā)燒友網(wǎng)>可編程邏輯>基于NIOS處理器實現(xiàn)A/D數(shù)據(jù)采集電路的控制接口邏輯設(shè)計

基于NIOS處理器實現(xiàn)A/D數(shù)據(jù)采集電路的控制接口邏輯設(shè)計

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2019-04-29 07:00:08

基于ARM+FPGA的高速同步數(shù)據(jù)采集

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2010-08-31 09:14:55

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基于CPLD的數(shù)據(jù)采集與顯示接口電路仿真設(shè)計

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基于FPGA技術(shù)的RS 232接口的時序邏輯設(shè)計實現(xiàn)

了如何通過FPGA實現(xiàn)RS 232接口的時序邏輯設(shè)計。關(guān)鍵詞:FPGA;時序電路;RS 232;串行通信
2019-06-19 07:42:37

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基于LABVIEW的USB接口多路高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計

數(shù)據(jù)采集控制單元,以CYPRESS公司的高速USB接口芯片CY7C68001為基礎(chǔ),利用DSP片上A/D轉(zhuǎn)換采集數(shù)據(jù),經(jīng)處理后把數(shù)據(jù)通過USB總線傳輸至PC機,PC機接收到數(shù)據(jù)后按照用戶的要求通過
2018-12-26 07:00:05

基于PIC單片機USB接口數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計

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2018-07-02 05:07:53

基于PIC單片機USB接口數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計

基于PIC單片機USB接口數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計 我們把所設(shè)計的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)功能分解為三大部分:數(shù)據(jù)采集部分、數(shù)據(jù)通信部分、數(shù)據(jù)處理部分。  數(shù)據(jù)采集部分應(yīng)包含:A/D轉(zhuǎn)換,時序、模式控制,數(shù)據(jù)緩沖
2017-08-23 11:30:01

基于單片機和CPLD實時數(shù)據(jù)采集顯示系統(tǒng)設(shè)計

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2011-03-08 14:24:55

基于采用FPGA控制MV-D1024E系列相機的圖像采集系統(tǒng)設(shè)計

  1 引言  圖像采集是數(shù)字圖像處理、圖像識別和機器視覺的基礎(chǔ),其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛。主要采用CCD或CMOS等光電轉(zhuǎn)換器件把光學(xué)影像轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號,然后利用相應(yīng)的接口數(shù)據(jù)輸入到處理器中進行圖像
2019-07-02 08:11:34

如何實現(xiàn)基于USB接口的實用型數(shù)據(jù)采集卡的設(shè)計?

高質(zhì)量的A/D采集卡及調(diào)理放大器是影響其發(fā)展的一個重要因素,如何設(shè)計一款基于USB接口的實用型數(shù)據(jù)采集卡?
2021-04-07 06:40:16

如何實現(xiàn)對外部A/D數(shù)據(jù)采集電路控制接口邏輯?

在FPGA系統(tǒng)中,如何實現(xiàn)對外部A/D數(shù)據(jù)采集電路控制接口邏輯?如何設(shè)計NIOS系統(tǒng)外設(shè)方面?
2021-04-12 07:16:31

如何利用FPGA芯片進行簡化的PCI接口邏輯設(shè)計?

本文使用符合PCI電氣特性的FPGA芯片進行簡化的PCI接口邏輯設(shè)計,實現(xiàn)了33MHz、32位數(shù)據(jù)寬度的PCI從設(shè)備模塊的接口功能,節(jié)約了系統(tǒng)的邏輯資源,且可以將其它用戶邏輯集成在同一塊芯片,降低了成本,增加了設(shè)計的靈活性。
2021-05-08 08:11:59

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前言FPGA 可以實現(xiàn)高速硬件電路,如各種時鐘,PWM,高速接口,DSP計算等硬件功能。這是Cortex-M 處理器軟件無法比擬的。要實現(xiàn)FPGA 的邏輯設(shè)計,對于嵌入式系統(tǒng)工程師又是比較復(fù)雜和具有
2021-12-21 06:13:49

如何設(shè)計多路數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中FIFo?

的可編程邏輯器件EPM7256A完成對數(shù)據(jù)的緩存和傳輸?shù)母鞣N時序控制以及開關(guān)量采樣時序、路數(shù)判別。采用FIFO器件作為高速AD與DSP處理器間的數(shù)據(jù)緩沖,有效地提高了處理器的工作效率。
2020-12-31 07:52:43

如何采用可編程邏輯器件和A/D轉(zhuǎn)換組成高速數(shù)據(jù)采集卡?

CLC5958的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及基本特性CLC5958應(yīng)用的注意事項有哪些采用可編程邏輯器件和A/D轉(zhuǎn)換組成的高速數(shù)據(jù)采集卡的設(shè)計方案
2021-04-15 06:50:05

工業(yè)應(yīng)用>高速數(shù)據(jù)采集和生成

。FPGA - 包含數(shù)據(jù)采集控制邏輯(包括觸發(fā)邏輯)、檢錯、DSP 接口、存儲地址解碼、計數(shù)和輸出控制。控制邏輯選擇一個數(shù)據(jù)采集時鐘,處理各種觸發(fā),并將獲取的數(shù)據(jù)傳輸至數(shù)據(jù)采集通道的內(nèi)部存儲
2012-12-12 11:48:15

怎么設(shè)計新型8通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)?

或者DSP為核心,控制數(shù)據(jù)采集并對數(shù)據(jù)進行相應(yīng)處理A/D轉(zhuǎn)換的啟動、通道選擇、數(shù)據(jù)傳輸和讀取均依靠軟件編程來實現(xiàn)
2019-08-15 07:07:46

怎么設(shè)計新型8通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)?

或者DSP為核心,控制數(shù)據(jù)采集并對數(shù)據(jù)進行相應(yīng)處理,A/D轉(zhuǎn)換的啟動、通道選擇、數(shù)據(jù)傳輸和讀取均依靠軟件編程來實現(xiàn)。由于受MCU或者DSP執(zhí)行指令時間的限制,這種采集方案的速率和效率較低,難以適應(yīng)
2019-08-16 06:57:48

教你如何更詳細的為數(shù)據(jù)采集卡選型

.ARM的功能過于復(fù)雜,適合于設(shè)計好的人機界面的場合.有些器件將接口協(xié)議處理器采集處理器集成在一體,這些芯片應(yīng)該有更好的使用價值.第五步,選擇數(shù)據(jù)采集電路。很多公司提供采樣芯片:ADI,TI
2013-02-27 15:02:06

數(shù)請問數(shù)據(jù)采集邏輯原理是什么?

數(shù)據(jù)采集邏輯原理圖/電路
2019-10-10 09:00:31

智能傳感接口數(shù)據(jù)采集中的優(yōu)勢

”的設(shè)備,既能充分滿足傳感前端的模擬性能要求,又具備與系統(tǒng)主機處理器接口相連的足夠靈活性。這樣做還有更多好處。圖 1 闡述了這一理念及上述各種方法。  圖 1. 智能 ADC 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的發(fā)展 小智慧
2018-11-01 14:40:19

智能傳感接口數(shù)據(jù)采集中的優(yōu)勢

”的設(shè)備,既能充分滿足傳感前端的模擬性能要求,又具備與系統(tǒng)主機處理器接口相連的足夠靈活性。這樣做還有更多好處。圖 1 闡述了這一理念及上述各種方法。圖 1. 智能 ADC 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的發(fā)展 小智慧有大作
2018-12-11 11:06:14

求一種在多處理器系統(tǒng)中的Nios II軟核處理器的啟動方案

本文設(shè)計了一種在多處理器系統(tǒng)中的Nios II軟核處理器的啟動方案,這個方案在外部處理器Nios II的程序存儲數(shù)據(jù)存儲加載數(shù)據(jù)時,可以控制Nios II處理器的啟動。
2021-04-27 06:52:42

消費電子開發(fā)實例1:壓力傳感數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計

采集處理,多數(shù)是以單片機或未處理器控制核心,雖編程簡單、控制靈活,但缺點是單片機的速度慢、控制周期長。基于FPGA的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計具有開發(fā)周期短,靈活性強、通用性能好、易于開發(fā)、擴展等優(yōu)點。下圖
2012-11-05 12:29:34

簡單的USB接口數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)資料推薦

本系統(tǒng)的電原理如上圖,CH371是USB接口芯片,MAX197多路AD轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)采集,電腦對采集數(shù)據(jù)進行處理。 CH371是南京沁恒電子出品的一種簡單易用的USB接口芯片,它包括芯片本身和計算機
2021-05-10 07:31:23

請問怎么實現(xiàn)A/D數(shù)據(jù)采集接口的設(shè)計?

怎么實現(xiàn)A/D數(shù)據(jù)采集接口的設(shè)計?
2021-04-20 07:19:20

請問怎么設(shè)計一種高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)?

怎么設(shè)計一種高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)?數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的組成及原理是什么?如何實現(xiàn)高速AD轉(zhuǎn)換與DSP的接口設(shè)計?
2021-04-12 06:10:22

采用NIOS II實現(xiàn)ARINC429總線接口板設(shè)計

的硬件邏輯和外部設(shè)備接口,以及整個系統(tǒng)設(shè)計的邏輯譯碼電路。達到高度集成的目的。本系統(tǒng)的特點是:  1)NIOSⅡ嵌入式微處理器成本低。開發(fā)周期短,提高了產(chǎn)品的性價比和研發(fā)速度。2)采用可編程邏輯器件使
2019-04-29 07:00:06

采用Nios II軟核處理器實現(xiàn)SD卡接口設(shè)計

的硬件電路SD卡采用SPI總線方式與處理器連接,其電路原理如圖2所示。圖2 SD 卡接口電路圖1.5 NiosII的構(gòu)建過程首先要考慮到的是使用什么樣的Nios II,Nios II分為幾個等級,有標準
2019-05-29 05:00:04

采用nios和μClinux實現(xiàn)嵌入式系統(tǒng)設(shè)計

采用sopc內(nèi)嵌32位的軟核處理器nios,實現(xiàn)了一個uart串行口和以太網(wǎng)接口的轉(zhuǎn)換(以下簡稱轉(zhuǎn)換),并基于microtronix公司針對nios處理器移植的μclinux開發(fā)了應(yīng)用程序.其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
2019-04-18 07:00:07

采用USB接口的寬量程數(shù)據(jù)采集

輸入信號經(jīng)過信號調(diào)理電路濾波、放大后送給C8051F000,此單片機自帶的A/D轉(zhuǎn)換將輸入的模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,并通過USB接口傳送給計算機。計算機也可以通過USB接口向C8051F000發(fā)送
2019-05-23 05:01:03

基于USB接口數(shù)據(jù)采集控制卡設(shè)計

文章介紹了基于USB接口芯片的數(shù)據(jù)采集控制卡的設(shè)計,整個系統(tǒng)主要由六個部分組成:USB接口芯片、本地端控制器、A/DD/A、計數(shù)以及DIO口,通過主機應(yīng)用軟件來控制USB口的讀
2009-06-29 08:39:5425

磁懸浮軸承同步數(shù)據(jù)采集與實時處理系統(tǒng)

介紹了一種用于磁懸浮軸承實時控制數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng), 該系統(tǒng)采用數(shù)字信號處理器(DSP) 作為主控單元, 可對五路傳感信號實現(xiàn)高速采集, 所采用的A öD 轉(zhuǎn)換集成在DSP 內(nèi)部
2009-07-03 09:06:3111

基于Nios II處理器的USB接口設(shè)計

本文以Nios II 嵌入式軟處理器為核心,利用USB 控制芯片CH372,設(shè)計了基于Nios II 嵌入式軟處理器的USB 通信接口。本文重點介紹了USB 接口的硬件實現(xiàn)方案,分析了CH372 的通信流程,并
2009-08-28 11:34:2833

基于PLD芯片的時序邏輯設(shè)計實現(xiàn)

基于PLD芯片的時序邏輯設(shè)計實現(xiàn):原理圖輸入設(shè)計直觀、便捷、操作靈活;1-1、原理圖設(shè)計方法簡介QuartusII已包含了數(shù)字電路的基本邏輯元件庫(各類邏輯門及觸發(fā)),宏
2009-10-29 22:03:100

一種高速PCI數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)

針對圖像處理數(shù)據(jù)采集處理的現(xiàn)狀,介紹了基于DSP 和PCI 控制器的高速數(shù)據(jù)的實時采集、存儲和處理的方法,并分別對電路原理圖的硬件設(shè)計和PCI 接口的軟件設(shè)計做了闡述。
2009-12-31 14:15:3222

NIOS-II系統(tǒng)中A/D數(shù)據(jù)采集接口的設(shè)計與實現(xiàn)

NIOS-II 系統(tǒng)中A/D 數(shù)據(jù)采集接口的設(shè)計與實現(xiàn)摘要:進行 SOPC 開發(fā),很有必要學(xué)習(xí)一下定制NIOS 外設(shè)的方法和技巧。本文就是基于這種目的,詳細的論述了在NIOS 系統(tǒng)中A/D 數(shù)據(jù)
2010-02-08 09:55:4323

邏輯設(shè)計中M圖的硬件電路實現(xiàn)方法

摘要:給出了基于A S M 圖的數(shù)字集成電路控制器的設(shè)計的主要電路實現(xiàn)方法,并給出了目前最常采用的方法——EDA法.關(guān)鍵詞: A S M 圖; 邏輯設(shè)計; E DA; On e   Ho t 
2010-04-26 11:25:4414

多通道超聲探傷數(shù)據(jù)采集處理技術(shù)

設(shè)計了一種以DSP嵌入式處理器為核心、基于FPGA技術(shù)的四通道數(shù)字式超聲探傷數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)。采用高速A/D轉(zhuǎn)換芯片,在對超聲回波信號采集的同時實現(xiàn)了采樣數(shù)據(jù)的在線壓縮,
2010-08-05 14:47:2324

基于C8051F340的數(shù)據(jù)采集器設(shè)計

針對眾多低成本數(shù)據(jù)采集需求,采用帶有片上USB控制器D/A轉(zhuǎn)換的混合信號微處理器C8051F340,設(shè)計了一款可通過USB接口和LabVIEW圖形用戶界面實現(xiàn)與PC機聯(lián)機的數(shù)據(jù)采集器,同時借
2010-12-14 16:59:42270

換體DMA高速數(shù)據(jù)采集電路的CPLD實現(xiàn)

換體DMA高速數(shù)據(jù)采集電路的CPLD實現(xiàn) 介紹了換體DMA高速數(shù)據(jù)采集電路原理及其CPLD實現(xiàn)。用CPLD設(shè)計雙端口RAM緩存、控制譯碼、時序邏輯電路,很好地解決了電路元件所占體積
2009-03-28 15:09:181008

數(shù)據(jù)采集邏輯原理圖/電路

數(shù)據(jù)采集邏輯原理圖/電路
2009-04-17 20:16:173339

ISP技術(shù)在高速數(shù)據(jù)采集模塊中的應(yīng)用

摘要: 提出了一種基于ISP技術(shù)實現(xiàn)高速數(shù)據(jù)采集的方法,給出了使用VHDL語言和原理圖完成數(shù)據(jù)采集模塊中地址發(fā)生和比較電路的部分邏輯設(shè)計,只要將所設(shè)計的
2009-06-20 14:51:201008

以太網(wǎng)接口數(shù)據(jù)采集控制器

以太網(wǎng)接口數(shù)據(jù)采集控制器 LabJack UE9--以太網(wǎng)接口數(shù)據(jù)采集控制器。LabJack UE9 具有 USB ( 2.0 全速)和以太網(wǎng)的接口。內(nèi)置的 4
2009-09-09 08:24:271065

基于ADS8364的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計

基于ADS8364的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計 開發(fā)了基于DSP和ADS8364的數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要由信號調(diào)理模塊、A/D轉(zhuǎn)換模塊、DSP處理器模塊、CPLD邏輯控制模塊、Flash存儲
2009-09-19 09:30:201970

基于A/D和DSP的高速數(shù)據(jù)采集技術(shù)

基于A/D和DSP的高速數(shù)據(jù)采集技術(shù) 中頻信號分為和差兩路,高速AD與DSP組成的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)要分別對這兩路信號進行采集。對于兩路數(shù)據(jù)采集電路,A
2009-10-17 10:17:411546

基于微處理器Nios的電纜故障檢測儀設(shè)計

本文設(shè)計了一種以嵌入式微處理器Nios為核心的電纜故障檢測儀,應(yīng)用A/D器件和FPGA組成可變頻率的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),利用低壓脈沖反射法原理來實現(xiàn)線纜的斷路、短路、斷路點、短路點
2011-04-23 10:47:071382

基于NiosII和USB接口的工業(yè)CT數(shù)據(jù)采集模塊

基于Nios II 軟核處理器和USB 接口設(shè)計了一種工業(yè)CT 數(shù)據(jù)采集模塊測試系統(tǒng). 論述了系統(tǒng)的方案設(shè)計、硬件設(shè)計、軟件設(shè)計. 利用Nios II 進行設(shè)計簡化了系統(tǒng)結(jié)構(gòu),提高了設(shè)計靈活性,優(yōu)化了
2011-09-14 15:12:0137

ARM7風(fēng)機監(jiān)測儀的數(shù)據(jù)采集接口方案

這里介紹了一種基于ARM7風(fēng)機監(jiān)測儀的數(shù)據(jù)采集接口方案,A/D芯片就是采用MAXl320,該監(jiān)測儀的處理器采用Philips公司的LPC2290。
2011-09-27 11:42:295806

Nios II處理器-世界上最通用的處理器

  Nios II系列軟核處理器是Altera的第二代FPGA嵌入式處理器,其性能超過200DMIPS,在Altera FPGA中實現(xiàn)僅需35美分。Altera的Stratix 、Stratix GX、 Stratix II和 Cyclone系列FPGA全面支持Nios II處理器,以
2011-11-30 16:33:336642

基于A/D和DSP的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)方案介紹

  中頻信號分為和差兩路,高速AD與DSP組成的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)要分別對這兩路信號進行采集。對于兩路數(shù)據(jù)采集電路,AD與DSP的接口連接是一樣的。兩個AD同時將和路與差路信號采
2012-03-28 10:41:386328

低成本的U盤數(shù)據(jù)采集器設(shè)計

本文以帶有片上AD轉(zhuǎn)換的C8051F340處理器和USB接口芯片CH375為基礎(chǔ),設(shè)計了一款可對100 kHz以下的低頻模擬信號進行10位深度采樣的低成本數(shù)據(jù)采集器。該數(shù)據(jù)采集器具有USB主機功能,可
2012-05-11 11:07:093607

Nios II 系列處理器配置選項

Nios II 系列處理器配置選項:This chapter describes the Nios II Processor parameter editor in Qsys and SOPC
2012-10-17 14:08:4217

基于FPGA的數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)研究

FPGA由于集成了超大規(guī)模集成電路和可編程器件的諸多優(yōu)點,其在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)和科學(xué)研究中的數(shù)據(jù)采集處理的應(yīng)用越來越廣泛。本文針對SSI接口類傳感數(shù)據(jù)采集與數(shù)理需求,設(shè)計了以FPGA為核心處理器的多
2015-12-18 15:48:43138

基于軟核Nios_Ⅱ的SOPC數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計

基于軟核Nios_Ⅱ的SOPC數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計
2016-02-17 10:07:1141

基于ARM處理器的USB數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

基于ARM處理器的USB數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
2017-09-25 13:41:095

高速高精度的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)

設(shè)計了基于FPGA與ARM 芯片的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),F(xiàn)PGA 負責控制A/D轉(zhuǎn)換,保證了采樣精度與處理速度,ARM負責邏輯控制及與上位機交互的實現(xiàn),并將采集到的數(shù)據(jù)通過USB高速上傳至主機進行實時處理。對模擬數(shù)據(jù)采集的測試結(jié)果達到了較高的采樣精度和速度,驗證了整個系統(tǒng)的高速性和可行性。
2017-11-18 12:47:105019

雙通道邏輯控制高速實時數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計

在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)控制系統(tǒng)中,需要實現(xiàn)大量數(shù)據(jù)的實時采集處理,以使生產(chǎn)過程得到及時控制。參考文獻[1]介紹了基于一個模擬開關(guān)CD4052和A/D轉(zhuǎn)換AD574設(shè)計的數(shù)據(jù)采集卡,可以實現(xiàn)8路信號采集
2017-12-02 10:05:011126

實現(xiàn)了模擬通道同步采樣的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

采樣,以減小采樣的相位差。數(shù)字信號處理器(DSP)采用TMS320F2812,實現(xiàn)A/D轉(zhuǎn)換AD73360的控制和讀取采樣數(shù)據(jù),從而減少了邏輯控制電路。計算機接口電路采用RS232C和RS485標準串行口實現(xiàn)DSP與上位機之間的通信。
2018-06-15 11:20:005010

啟動 Nios II 處理器的方法

Nios II 處理器的各種啟動方法
2018-06-20 01:22:004338

基于單片機和Nios處理器實現(xiàn)遠程溫度控制系統(tǒng)的設(shè)計

本設(shè)計是基于單片機和NiosⅡ軟核的溫度監(jiān)控系統(tǒng),其系統(tǒng)框圖如圖1所示。本系統(tǒng)采用Dallas單線數(shù)字溫度傳感DS18B20采集溫度數(shù)據(jù),打破了傳統(tǒng)的熱電阻、熱電偶再通過AD轉(zhuǎn)換采集溫度的思路
2019-04-18 08:10:001995

PC104數(shù)據(jù)采集與檢測電路實現(xiàn)改進投彈裝備故障檢測方法

介紹了一個基于PC104 的數(shù)據(jù)采集與檢測電路的設(shè)計,它完成A/D 數(shù)據(jù)采集D/A 數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換、數(shù)字量輸入/輸出、信號顯示卡以及LCD 顯示控制等功能。PC104 總線信號檢測電路對于改進
2018-09-03 08:44:008154

智能化控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集技術(shù)詳細資料說明

本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是智能化控制系統(tǒng)PLC的數(shù)據(jù)采集技術(shù)詳細資料說明包括了:1. 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu),2. 測量放大電路,3. 模擬多路轉(zhuǎn)換MUX,4. 采樣保持電路,5. A/D轉(zhuǎn)換及其接口,6. 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計
2019-05-23 08:00:004

基于FIFO存儲實現(xiàn)高速AD轉(zhuǎn)換與ARM處理器接口設(shè)計

在高頻超聲波數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,很多高速AD轉(zhuǎn)換往往不能直接與處理器相連接,這時就需要使用FIFO在處理器AD轉(zhuǎn)換之間架一座橋梁,F(xiàn)IFO的先入先出特性可以方便緩存大量的數(shù)據(jù)塊。
2019-11-05 15:54:542965

利用DriverWorks開發(fā)工具實現(xiàn)PXI總線數(shù)據(jù)采集卡的設(shè)計

數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示,該系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)采集模塊、F先進先出數(shù)據(jù)緩存模塊、接口電路模塊和CPLD系統(tǒng)控制器模塊4個部分。待采樣的模擬信號經(jīng)由數(shù)據(jù)采集模塊進行數(shù)據(jù)采集,采樣后經(jīng)過轉(zhuǎn)換
2020-04-10 09:17:271516

基于復(fù)雜可編程邏輯器件實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計

以往的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)多數(shù)采用單片機、DSP等微處理器產(chǎn)生A/D轉(zhuǎn)換芯片所需要的控制時序,以及通道轉(zhuǎn)換所需要的時序邏輯信號,這樣會占用CPU較多的時間。本文介紹基于CPLD的高速高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
2020-07-31 17:23:481253

采用FPGA器件控制ADC和數(shù)據(jù)傳輸實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計

數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)是計算機測控系統(tǒng)中不可或缺的組成部分,是影響測控系統(tǒng)的精度等性能指標的關(guān)鍵因素之一。常用數(shù)據(jù)采集方案是以微處理器為核心控制多個通道的信號采集、預(yù)處理、存儲和傳輸,即用軟件實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集,這在一定程度上局限了數(shù)據(jù)采集的速度、效率及時序的精確控制。
2020-08-06 17:22:445270

基于Nios軟核和FPGA器件實現(xiàn)電纜故障檢測儀的設(shè)計方案

脈沖發(fā)生電路產(chǎn)生探測脈沖,高速的AD轉(zhuǎn)換對脈沖及其反射回波信號進行采樣,使用異步FIFO作為AD采樣數(shù)據(jù)的緩存。軟核Nios作為系統(tǒng)核心,控制檢測任務(wù)的啟動和結(jié)束、脈沖發(fā)送接收模式的選擇、A
2020-08-24 15:46:531682

基于FPGA+STM32雙處理器的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

基于FPGA+STM32雙處理器的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
2021-06-25 10:38:0481

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