:详细介绍了基于LabV IEW和Matlab的虚拟信号分析仪的设计过程。该信号分析仪可以完全替代传统意义上的信号分析仪,实现其全部功能,并且具有造价低(只在通用计算机上增加一块数据采集卡) ,使用方便,可实现资源共享,更新换代容易等特点。
上传时间: 2014-01-16
上传用户:luke5347
在MagicARM2200实验箱上实现的模拟温度报警实验。通过采集实验箱上W1的电压信号,将测量结果转换后通过数码管显示当前值,当测得的结果超过上限或下限时,实现8栈LED灯的闪烁报警。
上传时间: 2017-01-30
上传用户:jennyzai
项目的研究内容是对硅微谐振式加速度计的数据采集电路开展研究工作。硅微谐振式加速度计敏感结构输出的是两路差分的频率信号,因此硅微谐振式加速度计数据采集电路完成的主要任务是测出两路频率信号的差值。测量要求是:实现10ms内对中心谐振频率为20kHz、标度因数为100Hz/g、量程为±50g、分辨率为1mg的硅微谐振式加速度计输出的频率信号的测量,等效测量误差为±1mg。电路的控制核心为单片机,具有串行接口以便将测量结果传送给PC机从而分析、保存测量结果。 按研究内容设计了软硬件。软件采用多周期同步法实现高精度,快速度的频率测量方案,并使用CPLD编程实现,这也是最难的地方。硬件采用现在流行的3.3V供电系统,选用EPM240T100C5N和较为实用的AVR单片机芯片Atmega64L,对应3.3V供电系统,串行接口使用MAX3232。 最后完成了PCB板的制作,经反复调试后得到了非常好的效果。采集的数据满足项目研究内容中的要求,当提高有源晶振的频率时,精度有大大提高了,此时已远远满足了项目中高精度,快速度测量的要求。另外,采用MFC编程编写了上位机的数据接收和数据处理专用软件,集数据采集,运算,作图,保存功能于一体。 此为CPLD语言部分
上传时间: 2013-12-09
上传用户:奇奇奔奔
项目的研究内容是对硅微谐振式加速度计的数据采集电路开展研究工作。硅微谐振式加速度计敏感结构输出的是两路差分的频率信号,因此硅微谐振式加速度计数据采集电路完成的主要任务是测出两路频率信号的差值。测量要求是:实现10ms内对中心谐振频率为20kHz、标度因数为100Hz/g、量程为±50g、分辨率为1mg的硅微谐振式加速度计输出的频率信号的测量,等效测量误差为±1mg。电路的控制核心为单片机,具有串行接口以便将测量结果传送给PC机从而分析、保存测量结果。 按研究内容设计了软硬件。软件采用多周期同步法实现高精度,快速度的频率测量方案,并使用CPLD编程实现,这也是最难的地方。硬件采用现在流行的3.3V供电系统,选用EPM240T100C5N和较为实用的AVR单片机芯片Atmega64L,对应3.3V供电系统,串行接口使用MAX3232。 最后完成了PCB板的制作,经反复调试后得到了非常好的效果。采集的数据满足项目研究内容中的要求,当提高有源晶振的频率时,精度有大大提高了,此时已远远满足了项目中高精度,快速度测量的要求。另外,采用MFC编程编写了上位机的数据接收和数据处理专用软件,集数据采集,运算,作图,保存功能于一体。 此为上位机程序部分
上传时间: 2017-02-13
上传用户:大三三
通过AVR atmega128控制LCD模块显示频率。而且频率把旋转编码器的信号通过采集,使显示读数可以增加和缩小。
上传时间: 2017-02-15
上传用户:pinksun9
DSP嵌入式系统开发典型案例 (1)5-1.asm对应第五章语音信号的采集和播放主程序; (2)5-2.asm对应第五章语音信号的采集和播放中断向量程序; (3)5-3.cmd对应第五章语音信号的采集和播放配置文件; (4)5-4.asm对应第五章语音信号的u/A律压缩程序; (5)5-5.m对应第五章语音去噪的仿真程序; (6)5-6.asm对应第五章语音去噪的主程序; (7)5-7.c对应第五章CVSD编码的C语言程序代码; (8)5-8.asm对应第五章CVSD的解码程序; (9)5-9.asm对应第五章CVSD的编码程序。
上传时间: 2017-02-17
上传用户:123啊
LCD1602来显示通过AVR ADC0采集的信号,参考电压为ACC,上下浮动不超过0.2V
上传时间: 2017-03-20
上传用户:zm7516678
一个很好的虚拟示波器!可一直接运行!他通过串口采集信号与系统单片机上的数据
上传时间: 2014-01-16
上传用户:zhliu007
这是一份基于DSP的图像采集系统的资料 该资料详细说明了如何运用DSP和FPGA对信号进行采集
上传时间: 2017-04-12
上传用户:watch100
本课题介绍了以AT89C51单片机为核心的温度控制系统的工作原理和设计方法。温度信号由温度芯片DS18B20采集,并以数字信号的方式传送给单片机。文中介绍了该控制系统的硬件部分,包括:温度检测电路、温度控制电路、温度显示电路、报警电路和一些接口电路 。单片机通过对信号进行相应处理,从而实现温度控制的目的。文中还以图文并茂的方式着重介绍了各部分的电路组成和软件设计部分,在这里采用模块化结构,主要模块有:主程序、数码管显示子程序、键盘扫描及按键处理子程序、温度设定子程序、以及有关DS1820的程序。
上传时间: 2017-04-13
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