摘要:針對醫(yī)用高頻電刀系統(tǒng)結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,需要采集和控制的信息量大的難點,提出了一種基于多MCU結(jié)構(gòu)的醫(yī)用高頻電刀設(shè)計及其與之配套的自動測試系統(tǒng)。主控制、射頻控制、數(shù)據(jù)采集、用戶界面分別采用獨立的MCU控制。MC
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研制 高頻 MCU 基于
基于ARM-Linux和GPRS的家庭智能控制終端設(shè)計與實現(xiàn),1 引言隨著科技的不斷進(jìn)步,智能家居逐漸成為可能,而智能家居網(wǎng)絡(luò)終端則是智能家居的關(guān)鍵。本文介紹采用RS485工業(yè)總線,設(shè)計實現(xiàn)了一種基于嵌入式系統(tǒng)的家庭智能控制器。用戶可以通過短信及互聯(lián)網(wǎng)等方式現(xiàn)遠(yuǎn)程無線監(jiān)
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終端 設(shè)計 實現(xiàn) 智能控制 家庭 ARM-Linux GPRS 基于
基于ARM的雙頻RFID讀寫系統(tǒng)設(shè)計解析方案,引言鑒于目前國內(nèi)市場上應(yīng)用最為廣泛的射頻卡和讀寫器實現(xiàn)方法,本文采用ARM 嵌入式系統(tǒng)作為微控制器,設(shè)計了能對低頻125KHz 和高頻13.56MHz 的二種頻率RFID 卡操作的讀寫模塊,實現(xiàn)了的雙頻RFID 讀寫系統(tǒng)。2 系統(tǒng)設(shè)
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設(shè)計 解析 方案 系統(tǒng) 讀寫 ARM 雙頻 RFID 基于
基于CAN總線智能數(shù)據(jù)采集模塊設(shè)計,引言基于集中管理、分散控制的分散控制系統(tǒng)(distributed control system)解決了集中式直接數(shù)字控制系統(tǒng)對控制器處理能力和可靠性要求過高的缺陷,但由于其具有一定的封閉性、各分散控制系統(tǒng)之間的不兼容性,集散控制
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模塊 設(shè)計 數(shù)據(jù)采集 智能 CAN 總線 基于
基于SHARC的并行系統(tǒng)設(shè)計,摘 要: 針對SHARC并行工作的二種方式,提出了軟件設(shè)計時的設(shè)計方法和設(shè)計技巧,并給出了具體的程序?qū)崿F(xiàn)?隨著數(shù)字信號處理(Digital Signal ProcESSor,DSP)技術(shù)的發(fā)展,DSP已被廣泛應(yīng)用于雷達(dá)、通信等領(lǐng)域。雖然DSP經(jīng)歷
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設(shè)計 系統(tǒng) 并行 SHARC 基于
基于ARM的Linux下LonWorks總線設(shè)備驅(qū)動設(shè)計,摘 要:利用神經(jīng)元芯片CYC53120和S3C2410芯片,實現(xiàn)嵌入式平臺下LONWorks總線的運用;同時介紹嵌入式Linux 下設(shè)備驅(qū)動程序的構(gòu)成,描述了LonWorks設(shè)備驅(qū)動程序的軟件框架,為嵌入式Linux設(shè)備的開發(fā)提供借鑒。LonWor
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設(shè)備驅(qū)動 設(shè)計 總線 LonWorks ARM Linux 基于
基于CAN總線的數(shù)據(jù)采集人機(jī)界面設(shè)計,0 引言目前在鐵路機(jī)車內(nèi),模擬表盤大量存在,它給鐵路運輸?shù)陌踩芾碓斐闪讼喈?dāng)大的不便。使用模擬表盤有以下缺點:第一,沒有數(shù)據(jù)存儲功能,如果發(fā)生事故,就很難得到事故發(fā)生時的確切信息;第二,需要大量布線、安裝
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人機(jī) 界面設(shè)計 數(shù)據(jù)采集 總線 CAN 基于
基于FPGA及嵌入式CPU(NiosⅡ)的TFT-LCD接口設(shè)計,摘要:本文介紹了一種基于 FPGA及 NiosII軟核處理器與 TFT-LCD接口的方法。它直接采用 CPU對存貯器的讀寫,實現(xiàn)了對 TFT-LCD屏的實時操作。它具有直接、有效和速度快等特點。該設(shè)計使 CPU對 TFT-LCD的控制極其簡單化
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TFT-LCD 接口 設(shè)計 Nios CPU FPGA 嵌入式 基于
基于ARM7的心電采集與遠(yuǎn)程傳輸系統(tǒng)設(shè)計,引言心臟病是嚴(yán)重威脅人類健康和生命的主要疾病之一。統(tǒng)計顯示約60%的心臟病人死于家中,這些病人如果能夠及時獲得搶救、護(hù)理,是完全可能避免死亡的。由于心臟病發(fā)作帶有很大的偶然性和突發(fā)性,將心電監(jiān)護(hù)從病床、
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傳輸系統(tǒng) 設(shè)計 遠(yuǎn)程 采集 ARM7 心電 基于
基于DSP的超聲波流量計的研究,摘要:超聲波流量計因為具有不接觸被測介質(zhì)等優(yōu)點,已經(jīng)被不斷研究并應(yīng)用在許多領(lǐng)域,發(fā)揮了巨大的作用。設(shè)計了基于DSP,以多普勒效應(yīng)為原理的超聲波流量計,完成了硬件設(shè)計和軟件設(shè)計。最后對FTR數(shù)字濾波器和FFT算法
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研究 流量計 超聲波 DSP 基于
摘要:文中給出了一種產(chǎn)生高精度直流電壓的實現(xiàn)方法,介紹了基于AD760的D/A轉(zhuǎn)換電路和基于LF411運放的驅(qū)動電路。測試表明該電路輸出的電壓分辨率高,精度好,可作為高精度電壓源應(yīng)用于工控系統(tǒng)。 關(guān)鍵詞:AD760;電
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輸出 電路設(shè)計 電壓 直流 AD760 高精度 基于
摘要:在FPGA芯片內(nèi)部產(chǎn)生一個占空比可調(diào)的方波發(fā)生器,通過內(nèi)置SOPC對占空比進(jìn)行控制。輸出兩路方波波形通過低通濾波器,得到幅度可控的直流信號用于控制示波器上X軸和Y軸的位置。預(yù)設(shè)小球軌跡從而對小球的拋射軌跡
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設(shè)計 游戲 乒乓球 SOPC 基于
陀螺儀是捷聯(lián)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)中很關(guān)鍵的測量元件,敏感著載體的角速率,為姿態(tài)計算提供基準(zhǔn)坐標(biāo)系,因此其輸出信號性能的好壞在很大程度上決定了捷聯(lián)慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的精度,高性能陀螺儀數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計及實現(xiàn)在捷聯(lián)慣
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設(shè)計 實現(xiàn) 系統(tǒng) 數(shù)據(jù)采集 高性能 單片機(jī) 基于
在小規(guī)模話路、基群、超群載波通訊中廣泛使用電頻振蕩器和選頻表來測量載波通訊設(shè)備與線路的電平、增益、衰減、防衛(wèi)度等特性?,F(xiàn)在振蕩器和選頻表已經(jīng)基本上利用數(shù)字化器件產(chǎn)生頻率,得到高精度的正弦波信號,再對其進(jìn)
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設(shè)計 實現(xiàn) 步長 自動 單片機(jī) 基于
摘要:給出了一種基于PXI總線的高精度恒流源的實現(xiàn)方法,介紹了其電路各個組成部分。測量結(jié)果其精度和分辨率均為15.7位,可應(yīng)用于要求高精度的測試系統(tǒng)。 關(guān)鍵詞:PXI;恒流源;精度;測試 在航天設(shè)備測試中
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設(shè)計 高精度 總線 PXI 基于
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