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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
系统采用线阵 CCD 对光谱进行检测,围绕 CCD 的驱动时序电路、CCD 的数据高速采集电路、高速 A/D 转换电路、数据存储和结果显示做了较深入的研究。采用 FPGA 芯片进行编程实现,数据采集电路由 FPGA 与 AD 芯片 TLC5510共同完成,数据的存储由 SDRAM 来完成,LCD12864的显示电路采用的也是 FPGA 的驱动;产生光谱的光路部分采用的是三角棱镜来进行分光,将白光分为我们所需要的光谱并进行测量,并检测了物质对入射光吸收后,光谱的改变。  相似文献   

2.
基于DSP的超声风速测量   总被引:11,自引:0,他引:11  
设计了超声波发射、接收、放大等电路,采用高速A/D转换器采集超声波接收信号,利用DSP进行数据处理.设计IIR带通滤波器对采集信号进行前后向滤波以消除延迟,通过窄带及宽带滤波分别取得序列A与B.利用序列A通过插值取得首先超过阈值的某一周期的精确起始时间,通过序列A及反相序列A′分别与序列B的对应周期进行方差分析,利用假设检验来识别接收波形的起始周期,从而求出超声波的传输时间.通过超声波在三坐标轴向来回的传输时间与空气流速间的关系,求出三维风速与风向.结果表明,测量可靠性及精度得到提高,电路设计也得到简化.  相似文献   

3.
介绍了一种基于CCD的计量光栅技术,建立了微距测量系统.系统由CCD摄像头采集双光栅干涉产生的莫尔条纹信号,采用视频采集卡对CCD摄像头输出的标准模拟视频信号进行A/D转换,并通过PCI接口传输到计算机,最后由计算机编写VC++上位机程序实现条纹的接收、显示和软件自动计数,并通过软件细分技术提高测量精度.经实验验证,该系统结构简单、运行稳健可靠.  相似文献   

4.
根据光电信息科学与工程专业光电综合实验课程的需要,研制了基于彩色线阵CCD的实验教学系统,该系统使用ALTERA公司的CPLD芯片EPM240T100I5N作为系统的主控芯片,利用Verilog语言编写驱动程序来产生CCD工作所需要的各种信号,对东芝公司的彩色线阵CCD芯片TCD2564DG进行了驱动实验。利用该实验系统不仅可以观察彩色线阵CCD的各个驱动信号之间的时序关系,还可以分别观察红、绿、蓝3分量的响应情况,还可以研究彩色线阵CCD 3个颜色分量的输出信号与光照强度和积分时间的关系。  相似文献   

5.
设计出一种新型的FPGA编程控制CCD驱动电路方法。通过仿真与实验结果表明,该方法能实现CCD的驱动时序、采样和信号输出。该方法采用VHDL语言,电路设计简单化、直观化、稳定性高,容易修改;采用PCI总线,电路能迅速完成采集和传输。该设计具有较好的性价比和抗噪声性能。  相似文献   

6.
对USB信号以及一种通过光纤传输USB(通用串行总线)信号的电路作了较详细的分析.此电路将USB信号D ,D-的三种状态转换为发射激光的三种强度全亮、半亮、暗,并且通过光纤传输到对方激光接收器,再通过相应电路恢复D ,D-的三种状态.激光接收器电路的输出信号之一触发单稳延时电路来控制D ,D-与激光发射电路、激光接收电路的通与断,以此实现USB信号的光纤传输.  相似文献   

7.
设计制作了符合实验教学要求的铜热电阻传感器,进行了基本参数测试以及在直流电桥、差动放大电路下铜热电阻温度测量及误差分析。利用铜热电阻以及阻值固定的电阻搭建桥式电路,将铜热电阻阻值变化量转化为相应电压值;然后通过仪用放大器将采集到的电压信号进行放大,再通过51单片机、A/D转换与显示电路搭建的电压采集系统对电压信号进行采集和显示。此外,设计一个模拟加热炉系统以提供不同温度给铜热电阻,从而进行基本参数测试。  相似文献   

8.
论述了光强调制、光强直接检测系统设计中的关键技术。设计采用Agilent公司生产的组件作为光发射器和光接收器,使接收端的输出信号电平随着收到的光功率大小而改变。介绍了光源驱动电路、TP3067PCM编码电路和光接收模块电路,对模拟通信系统参数和数字通信系统参数进行了测试和分析。通过对该实验系统的性能参数的测试,能够更好地理解整个光纤传输过程、掌握光纤通信相关理论,实验系统还具有扩充功能,能和计算机连接实现图像传输及图像处理等功能。  相似文献   

9.
介绍了线阵CCD的内部结构及工作过程,绘出了线阵CCD输出信号的波形图,介绍了CCD输出信号的特征,针对CCD的图像二值化问题,列举了固定阈值法、浮动阈值法、微分法等常见的几种处理方法,并对几种方法进行了分析比较,给出了选择浮动阈值法的原因,设计出了由二阶滤波电路构成的浮动阈值法处理电路,进行实验验证了这种方法的可行性。  相似文献   

10.
通过了解激光功率测量的现状和发展趋势,提出一种在实验室可以使用的高精度激光功率测试方法。在LabVIEW环境下,由光调制器、低噪声光电探测器、锁相放大器、A/D数据采集卡和计算机等组成全自动快捷的测量系统。本系统将激光器发出的光调制成具有一定频率的光信号,该信号被光电探测器接收,由锁相放大器消除背景光噪声及电路噪声对测量的影响,经A/D采集卡采集到计算机,通过LabVIEW程序进行分析处理,即可获得激光器功率。噪声及误差分析表明,测量系统的信噪比可达106数量级,用此测试系统实测氦氖激光器和半导体激光器的功率,所测数据与厂家提供的参数吻合,最终实现了激光功率的准确测量。  相似文献   

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