設計了一種基于DSP控制的節水灌溉系統,用于實時監控土壤濕度狀況,自動實現對土壤的節水灌溉。系統以TMS320C5402為核心,采用AQUA-TEL-TDR傳感器的TDR原理,將輸出的電信號通過MAX1246轉化為數字信號;通過串口與PC機相連,PC機將計算出所需的灌溉量和時間并反饋給C5402,啟動報警裝置和開始灌溉。
標簽: DSP 控制 節水灌溉 系統研究
上傳時間: 2013-10-23
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為了減少電力電子裝置對電網引起的諧波污染,在變頻器接入電網之前加入PFC電路是一種趨勢。討論了基于TMS320LF2407的全數字控制的單相PFC電路的工作原理,并由此得到了主電路參數的選取原則;建立了單相Boost型數字PFC的小信號動態模型,并分析了基于該模型的數字控制設計方法,給出了設計軟件流程;最后搭建了一臺樣機,在實際電路中實現了數字控制的單相PFC,并得到了較好的實驗結果。
標簽: Boost DSP PFC 單相
上傳時間: 2014-12-28
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賽靈思的新型可擴展式處理平臺架構可為開發人員提供無與倫比的系統性能、靈活性、可擴展性和集成度,并為降低系統功耗、成本和縮小尺寸進行了精心優化。 可擴展式處理平臺基于 ARM 的雙核 Cortex™-A9MPCore 處理器以及賽靈思的 28nm 可編程邏輯之上,采用以處理器為核心的設計方案,并能定義通過標準設計方法實施的綜合處理器系統。這種方案可為軟件開發人員在功能齊備且強大的優化型低成本低功耗處理平臺上提供熟悉的編程環境。
標簽: 369 WP 擴展式 處理平臺
上傳時間: 2013-11-20
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文中旨在研究一種新式抽油煙機的智能變頻技術,通過對烹飪環境的綜合分析,確定所需排風量,進而以一個最適宜的轉速進行排煙,達到節能降耗的目的。采用神經網絡控制器,在無被控對象數學模型情況下,實現轉速與油煙、蒸汽兩輸入變量的非線性映射。仿真和實物測試結果顯示:采用神經網絡控制能較好實現廚房環境的實時調控,能夠快速響應,具有良好的動態和穩態性能。
標簽: 神經網絡 抽油煙機
上傳時間: 2013-10-27
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本文以對步伐特征的研究為基礎,描述一個采用3軸加速度計ADXL345的全功能計步器參考設計,它能辨別并計數步伐,測量距離、速度甚至所消耗的卡路里。 ADXL345專有的(正在申請專利)片內32級先進先出(FIFO)緩沖器可以存儲數據,并執行計步器應用的相關操作,從而最大程度地減少主處理器干預,為便攜式設備節省寶貴的系統功率。其13位分辨率(4 mg/LSB)甚至允許計步器以合理的精度測量超低速步行(每步加速度變化約55 mg)。
標簽: 3軸 數字加速度計 計步器
上傳時間: 2013-12-22
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為了實現嵌入式手持終端系統的功耗低、體積小、性能穩定的需求,以TI公司的MSP430F449的16位低功耗微控制器為中央處理單元,Semtech公司的SX1233為射頻收發單元,設計了一種能廣泛應用于餐飲、物流、無線抄表等領域的低成本、超低功耗的無線手持終端設備。分析了系統的功耗和編程特點,給出了系統軟件的設計方案。實測結果表明,所設計的無線手持終端設備性能穩定、靈活可調,達到了設計要求。
標簽: 1233 SX 無線手持終端
上傳時間: 2013-10-18
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隨著嵌入式系統軟件的發展,以及嵌入式應用在各個行業的普及,嵌入式系統開發已經被越來越多的人所關注。目前,嵌入式軟件更新頻率快,因此要求開發者在短期內能開發出具有針對型的應用程序,然而嵌入式系統運行環境往往是用戶制定,并且運行在特定的硬件環境中。常規的軟件開發方法往往導致嵌入式系統開發效率低下,同時大幅提高了開發成本。因此,實現對嵌入式系統硬件環境的仿真能有效提高嵌入式系統開發效率。本文針對此問題,結合現有ARM體系架構和指令集模擬器實現原理,提出了一套基于X86平臺的ARM指令集模擬器的設計方案。
標簽: X86 ARM 指令集 模擬
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通過ARM9技術深入分析CIS圖像傳感器采集RGB圖像的過程和機理,將CIS輸出的模擬圖像信號及時有序地采集到MCU中,再精準地進行A/D轉換,最終經TFT顯屏獲得圖像信息,可實現便攜式CIS型掃描儀的功能,或進一步進行圖像智能識別及處理。
標簽: ARM9 CIS 便攜式
上傳時間: 2013-10-14
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上傳時間: 2013-11-02
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PCB布線設計-模擬和數字布線的異同工程領域中的數字設計人員和數字電路板設計專家在不斷增加,這反映了行業的發展趨勢。盡管對數字設計的重視帶來了電子產品的重大發展,但仍然存在,而且還會一直存在一部分與 模擬 或現實環境接口的電路設計。模擬和數字領域的布線策略有一些類似之處,但要獲得更好的工程領域中的數字設計人員和數字電路板設計專家在不斷增加,這反映了行業的發展趨勢。盡管對數字設計的重視帶來了電子產品的重大發展,但仍然存在,而且還會一直存在一部分與模擬或現實環境接口的電路設計。模擬和數字領域的布線策略有一些類似之處,但要獲得更好的結果時,由于其布線策略不同,簡單電路布線設計就不再是最優方案了。本文就旁路電容、電源、地線設計、電壓誤差和由PCB布線引起的電磁干擾(EMI)等幾個方面,討論模擬和數字布線的基本相似之處及差別。模擬和數字布線策略的相似之處旁路或去耦電容在布線時,模擬器件和數字器件都需要這些類型的電容,都需要靠近其電源引腳連接一個電容,此電容值通常為0.1mF。系統供電電源側需要另一類電容,通常此電容值大約為10mF。這些電容的位置如圖1所示。電容取值范圍為推薦值的1/10至10倍之間。但引腳須較短,且要盡量靠近器件(對于0.1mF電容)或供電電源(對于10mF電容)。在電路板上加旁路或去耦電容,以及這些電容在板上的位置,對于數字和模擬設計來說都屬于常識。但有趣的是,其原因卻有所不同。在模擬布線設計中,旁路電容通常用于旁路電源上的高頻信號,如果不加旁路電容,這些高頻信號可能通過電源引腳進入敏感的模擬芯片。一般來說,這些高頻信號的頻率超出模擬器件抑制高頻信號的能力。如果在模擬電路中不使用旁路電容的話,就可能在信號路徑上引入噪聲,更嚴重的情況甚至會引起振動。
標簽: PCB 布線設計 模擬 數字布線
上傳時間: 2013-11-05
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