摘要: 串行傳輸技術具有更高的傳輸速率和更低的設計成本, 已成為業界首選, 被廣泛應用于高速通信領域。提出了一種新的高速串行傳輸接口的設計方案, 改進了Aurora 協議數據幀格式定義的弊端, 并采用高速串行收發器Rocket I/O, 實現數據率為2.5 Gbps的高速串行傳輸。關鍵詞: 高速串行傳輸; Rocket I/O; Aurora 協議 為促使FPGA 芯片與串行傳輸技術更好地結合以滿足市場需求, Xilinx 公司適時推出了內嵌高速串行收發器RocketI/O 的Virtex II Pro 系列FPGA 和可升級的小型鏈路層協議———Aurora 協議。Rocket I/O支持從622 Mbps 至3.125 Gbps的全雙工傳輸速率, 還具有8 B/10 B 編解碼、時鐘生成及恢復等功能, 可以理想地適用于芯片之間或背板的高速串行數據傳輸。Aurora 協議是為專有上層協議或行業標準的上層協議提供透明接口的第一款串行互連協議, 可用于高速線性通路之間的點到點串行數據傳輸, 同時其可擴展的帶寬, 為系統設計人員提供了所需要的靈活性[4]。但該協議幀格式的定義存在弊端,會導致系統資源的浪費。本文提出的設計方案可以改進Aurora 協議的固有缺陷,提高系統性能, 實現數據率為2.5 Gbps 的高速串行傳輸, 具有良好的可行性和廣闊的應用前景。
上傳時間: 2013-11-06
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提出一種高性能全數字式正弦波逆變電源的設計方案。該方案分為前后兩級,前級采用推挽升壓電路將輸入的直流電升壓到350 V左右的母線電壓,后級采用全橋逆變電路,逆變橋輸出經濾波器濾波后,用隔離變壓器進行電壓采樣,電流互感器進行電流采樣,以形成反饋環節,增加電源輸出的穩定性。升壓級PWM驅動及逆變級SPWM驅動均由STM32單片機產生,減小了硬件開支。基于上述方案試制的400 W樣機,具有輸出短路保護、過流保護及輸入過壓保護、欠壓保護功能,50 Hz輸出時頻率偏差小于0.05 Hz,滿載(400 W)效率高于87%,電壓精度為220 V±1%,THD小于1.5%。
上傳時間: 2013-11-17
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基于對處于偏遠地區的光伏發電基站電源運行情況進行遠程控制和檢測的目的,本系統設計了具有針對性的監測系統,基站電源發電的電壓、電流值每5 s鐘采集一次,通過GPRS模塊無線高速傳輸到總站計算機進行檢測和控制。進行串口通信實時數據采集、存儲、查詢,并完成對上位機串行口接收數據設置、上位機對下位機工作情況的檢測和系統功能的設定。探討了GPRS模塊進行數據傳輸的過程,MC35i驅動及AT指令的編寫和數據傳輸協議的制定。在大量的實驗的基礎上,采集到日光強度改變時基站電源運行情況的數據,為提高太陽能電池的利用率提供了實踐依據。
上傳時間: 2013-11-06
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為了給用戶提供有效信息,能夠根據用戶的需要對Internet上的網頁信息進行獲取和過濾,設計了一個基于XML的Web信息篩選器。系統利用了XML作為中間數據的數據交換技術將Microsoft.NET技術、數據庫技術與XML技術相結合設計并實現Web服務程序。采用在Web服務和客戶端應用程序之間使用基于XML的存儲和訪問技術進行數據交換與處理的實現方法,構建了一個基于XML的Web服務,進行解析并過濾多余的信息,將解析后有用的信息結果返回給請求數據的客戶端,實現為用戶提供特定信息的服務。
上傳時間: 2014-12-29
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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)。
上傳時間: 2013-12-22
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提出了一種基于CAN總線的分布式水下航行器控制器的設計方法,主要描述了其硬件總體設計方案和實現辦法。控制器作為分布式控制系統的一個節點,與其他節點之間以CAN總線連接并形成網絡,相互傳輸數據和控制命令,每個節點都有主控計算機,以實現計算任務的分散化。控制器以基于ARM架構的MCU為控制計算機,搭載隔離模塊、CAN控制器和收發器、數據存儲模塊、I/O接口模塊、RS232模塊等電路。該控制器的特點是體積和功耗小,通訊功能強,可實現智能控制、數據采集處理,故障發現等控制功能。
上傳時間: 2014-12-29
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為了實現對位移測量的需求,提出了一種基于增量式光電編碼器的位移傳感器的設計方案,并完成系統的軟硬件設計。傳感器硬件部分主要包括增量式光電編碼器、信號的傳輸處理和測量結果的顯示。軟件部分采用匯編語言設計,實時解算測量結果并驅動顯示屏顯示。實際應用表明,該系統具有操作簡便、測試準確的特點,達到了設計要求。
上傳時間: 2014-12-29
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七葉電子智能國網集中器規格書 1. 實時監控電表狀態、抄錄電表指示數、記錄并存儲這些數據、電表數據統計和分析,參數設置、校時、自診斷,遠程程序升級等功能。 2. 基于工業級32位ARM9處理器和嵌入式系統與嵌入式數據庫技術。 3. 集中器路由算法相當的智能高效,基本按實時抄到率100%驗收。原因在于嵌入式數據庫分析處理能力和創新改進的硬件外圍電路與器件。
上傳時間: 2014-12-30
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針對UHF讀寫器設計中,在符合EPC Gen2標準的情況下,對標簽返回的高速數據進行正確解碼以達到正確讀取標簽的要求,提出了一種新的在ARM平臺下采用邊沿捕獲統計定時器數判斷數據的方法,并對FM0編碼進行解碼。與傳統的使用定時器定時采樣高低電平的FM0解碼方法相比,該解碼方法可以減少定時器定時誤差累積的影響;可以將捕獲定時器數中斷與數據判斷解碼相對分隔開,使得中斷對解碼影響很小,實現捕獲與解碼的同步。通過實驗表明,這種方法提高了解碼的效率,在160 Kb/s的接收速度下,讀取一張標簽的時間約為30次/s。 Abstract: Aiming at the requirement of receiving correctly decoded data from the tag under high-speed communication which complied with EPC Gen2 standard in the design of UHF interrogator, the article introduced a new technology for FM0 decoding which counted the timer counter to judge data by using the edge interval of signal capture based on the ARM7 platform. Compared with the traditional FM0 decoding method which used the timer timed to sample the high and low level, the method could reduce the accumulation of timing error and could relatively separate capture timer interrupt and the data judgment for decoding, so that the disruption effect on the decoding was small and realizd synchronization of capture and decoding. Testing result shows that the method improves the efficiency of decoding, at 160 Kb/s receiving speed, the time of the interrogator to read a tag is about 30 times/s.
上傳時間: 2013-11-10
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以ARM11處理器為主控芯片的嵌入式光伏自動控制方案,由葵花太陽能光伏板,光敏電阻,光電二極管,電機,立體支架和ARM11組成。該系統通過比較光敏電阻的大小,并結合三只眼昆蟲識別方向的特點,由一個ARM11系統控制多個電機驅動器,驅動電機自動旋轉,使多個葵花太陽能光伏板與太陽光保持最佳角度。從而實現一機多能和對太陽的自動跟蹤,實驗結果證明該系統不但能有效地提高太陽能的利用率同時還能節約大量的成本。
上傳時間: 2013-12-19
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