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相似文献
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1.
为了解决高速信号采集过程中的数据量大、实时性、传输速率等问题,设计了一种基于FPGA的高速信号采集系统。设计中采用了自顶向下的方法,将FPGA依据功能划分为几个模块,详细论述了各模块的设计方法和控制流程。FPGA模块设计使用VHDL语言,在Xilinx ISE中实现软件设计,调用Modelsim仿真工具完成仿真实验。实验数据表明:该信号采集系统的采样精度为8 bit,采样速率为600k Sps,并且具有电路简单、采集精度高、采样速率快、可靠性和稳定性强,通用性和移植性好等特点,完全达到了预期效果,具有一定实用价值和广泛的应用前景。  相似文献   

2.
基于ARM7的电参数采集系统设计与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了一种实用的电参数采集系统。采用两片ARM7处理器LPC2134,下位机用LPC2134和高精度16位同步采样芯片AD7657来实现电参数采集计算和状态判断,上位机用LPC2134实现状态显示和数据存储。给出了采样模块的接口电路,同时介绍了系统硬件部分的存储扩展模块、显示模块的结构。最后给出了程序流程图。该平台具有良好的实用性,已作为采集监测模块安装在小电流接地选线装置中。  相似文献   

3.
简要介绍了MAX125的特点;考虑到电力系统频率的变化,设计了锁相环电路跟踪系统频率以实现同步采样;详细介绍了基于定点DSP TMS320F206和MAX125的嵌入式电力参数同步采集系统中二者的接口设计,给出了写入控制字和读取采样结果的程序实例。  相似文献   

4.
为实现半航空无人机电磁探测数据的同步采集,解决GPS同步信号短时间丢失等问题,设计了一种基于FPGA硬件时间流与GPS的同步采集系统,同步精度可达122. 8 ns。通过Ublox-M8N模块获得GPS数据,采用ADS1271芯片实现电磁数据的采集,并利用FPGA内部FIFO将所获得数据缓存与整合最后通过SD卡模块实现数据的存储。实验表明,所设计的基于FPGA硬件时间流与GPS的同步采集系统利用线性插值方法,可获得短时间内丢失的GPS秒脉冲信息,实现半航空无人机电磁探测数据的同步采集。  相似文献   

5.
针对传统压力检测记录方法存在的问题,提出一种低功耗消防管道无线压力监测系统的方法。该方法根据低功耗设计理念,对压力采集系统的硬件电路、软件流程进行设计。硬件电路以PIC18F87K90单片机为核心,具有液晶显示、按键开关、无线传输等功能。软件设计实现了温度补偿功能,并简化了外围电路,降低了系统功耗,提高了数据采集精度。最后给出了传感器在测量范围为0~40MPa的测试结果:最大误差为0.04Mpa,可满足系统的精度要求。  相似文献   

6.
利用数字式存储示波器的GPIB接口与微机相连组成数字采集系统,可以在微机上对采集的信号进行检测与处理。该文以微弱信号的相关检测为背景,阐述了通过GPIB采集数据,并在微机端进行数字相关检测,获取信号幅度和相位信息的实验。该系统简便易实现,并且完全数字化的,从而避免了传统模拟方法设计相关检测电路,电路复杂度高,器件的工作线性区间受限,易受干扰和温度漂移等缺点。通过实验,学生可以更深入理解相关检测的原理,增加采样点数可提高结果的精度。  相似文献   

7.
基于虚拟仪器模块化的设计思想,设计出一种以FPGA为硬件基础,Lab VIEW为软件核心的多功能虚拟频谱分析仪。重点分析了硬件电路各个模块的设计方案和上位机软件数据处理方法。硬件电路包括对信号的调理、AD采集转换、存储及传输。另外,系统采用AD9288作为模数转换器,通过AD双路并行8位采样模式,可以提高系统的采样率。软件开发平台采用Lab VIEW,对数据进行滤波、加窗、FFT运算处理,并具有数字显示、图形绘制、存储和查看测试数据等功能。经测试该频谱分析仪稳定可靠,可用于高校实验教学中,具有一定实用价值。  相似文献   

8.
利用粗集原理完善评估指标体系的方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究在建立评估指标体系的过程中,利用粗集理论检验和挑选重要指标集的方法;该方法利用熵函数和MDL原理设计出评价指标集与最后评分间因果关系的度量函数,通过分析指标子集与最后评分结果之间的关系,挑选出最有效的指标子集作为最终的评估依据。利用该方法,可以去除指标系统中的无关指标,在不降低评估精度的前提下,简化了指标体系。  相似文献   

9.
介绍一种结构简单、精度高、成本低的高压设备绝缘在线监测系统的数据采集装置的软硬件设计方法和原理。该装置使用简单可靠的硬件高速锁相环电路,控制6通道∑-△AD转换器实现同步整周期采样和跟踪滤波,实现对相互关联的6路信号进行同步数据采集和数据分析,并将设备绝缘状态传送到上位机,为上位机提供设备绝缘监测的原始分析数据。  相似文献   

10.
设计了一种基于FPGA的高速多通道数据采集系统,该系统通过FPGA进行数字信号处理,使用AD9257作为多通道模数转换器,具有低功耗,低成本,数据实时采集,上位机交互控制等特点。测试结果表明,该系统可以用于微剂量探测器的输出信号的处理,分析引起探测器输出信号失真的物理机理,可以校正因脉冲堆积、系统噪声、ADC采样频率和精度、信号串扰及通道间参数差异等因素引起的频谱数据不确定度等。此系统对于微剂量探测器输出信号的处理具有应用价值。  相似文献   

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