基于DSP的小波閾值去噪算法的實現(xiàn),摘要:小波去噪是信號處理領域中的熱點與前沿課題。闡述了小波去噪的基本原理和方法。利用TMS320F2812 DSP高速的運算能力、強大的實時處理能力等特點,在DSP上實現(xiàn)小波閾值去噪算法,為小波去噪提供了實時處理平臺。
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實現(xiàn) 算法 小波 DSP 基于
基于wince的心電圖機軟件系統(tǒng)設計與實現(xiàn),摘要:設計并實現(xiàn)了一款基于Windows CE的嵌入式心電圖機軟件系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用Windows CE所支持的多線程、實時性等技術,能夠對心電數(shù)據(jù)進行實時采集、顯示和存儲并能進行數(shù)據(jù)實時處理與自動分析,并具有界面美觀、操
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設計 實現(xiàn) 軟件系統(tǒng) 心電圖 wince 基于
摘要:研究了一種用于學生管理的系統(tǒng),給出了系統(tǒng)具體的硬件架構和軟件實現(xiàn)方案。以射頻識別(RFID)為核心技術,實現(xiàn)了對師生考勤統(tǒng)計、信息查詢以及安全追蹤等功能,提高了學校的管理效率。 關鍵詞:學生管理系統(tǒng);
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設計 管理系統(tǒng) 學生 RFID 基于
摘要:在分析研究ETC的組成、工作原理和工作流程的基礎上,完成ETC總體框架設計;在基于射頻識別技術的基礎上,對硬件系統(tǒng)中核心部件電子標簽與讀寫器進行硬件設計與分析;然后對ETC軟件進行開發(fā)設計,完成系統(tǒng)軟件總
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收費系統(tǒng) 設計 停車 技術 RFID 基于
摘要:首先介紹了四開關Buck-Boost控制器LTC3780的基本功能及原理,并以LTC3780為基礎設計了一款24~26 V/300 W直流開關電源,然后利用LINEAR公司提供的電路仿真軟件LTspiceIV對其進行仿真,在此基礎上完成了PCB設計
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仿真 設計 開關電源 控制器 LTC3780 基于
摘要:針對現(xiàn)今LED廣告屏的廣泛使用,應用AT89C2051的可編程功能和串口通信功能,設計一個與計算機通信,可控的LED顯示系統(tǒng)。上位機為計算機,下位機為單片機控制16塊8times;8LED顯示屏構成的電路,下位機通過串口與
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設計 顯示屏 LED AT89C2051 基于
以Matlab/Simulink仿真軟件為基礎,利用Power System工具箱完成了整流電路的建模與仿真,同時利用Matlab的圖形用戶界面(G-UI)設計了整流電路的分析界面,借助此界面時Simulink模型進行操作,可以方便地實現(xiàn)時模型參數(shù)的設置和修改、模型的查看和修正、仿真的顯示及相關的輔助操作,極大地簡化了仿真的操作過程,提高了仿真的效率。此界面友好、開放,仿真結果即時可見,既可為建立其他類型的電力電子電路仿真界面提供重要參考,也可用于指導實際系統(tǒng)的設計。
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仿真 設計 電路 整流 Matlab GUI 基于
提出了一種高速EMCCD圖像傳感器CCD97時序驅動電路的設計方法。采用FPGA進行時序邏輯設計,利用EL7457集成器件對標準時鐘進行電平轉換。分立電路對快速高壓(電子增益)時鐘進行電平轉換,從而建立EMCCD工作環(huán)境。仿真與實驗結果表明,該方法能提供多路驅動時序,驅動頻率高,硬件電路簡單,編程方便,具有較好的性價比及應用推廣價值,已用于CCD圖像采集系統(tǒng)的研制。
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電路設計 驅動 EMCCD 基于
基于DSP和nRF24L01的無線環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)設計,摘要:設計基于DSP(Digital Signal Processor)和nRF24L01的無線環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)。系統(tǒng)的主控部件選用的是TMS320LF2407,無線通信模塊選用的是nRF24L01。文中論述了系統(tǒng)各硬件模塊的選擇方案,給出了各部分的軟件設計。實
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系統(tǒng) 設計 環(huán)境監(jiān)測 無線 DSP nRF24L01 基于
基于Microblaze軟核的嵌入式系統(tǒng)設計,摘要:結合實際項目的開發(fā)經(jīng)驗,詳細講解了基于Xilinx Microblaze軟核開發(fā)的整個流程,包括硬件平臺搭建、軟件平臺開發(fā)、嵌入式操作系統(tǒng)的加載以及用非易失性存儲設備對FPGA進行上電配置等內(nèi)容。利用FPGA軟核進行嵌入
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系統(tǒng) 設計 嵌入式 軟核 Microblaze 基于
基于PC/104的故障檢測系統(tǒng)設計,摘要:本文介紹了一種基于PC/104模塊的某高炮故障檢測系統(tǒng)的設計方法,該系統(tǒng)通過定時檢測PC/104IO口的信號狀態(tài),利用故障樹的分析技術,分析了設備出現(xiàn)故障的原因,并指導檢測人員排除故障,從而提高排除故障的效
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設計 檢測系統(tǒng) 故障 PC 基于
摘要:構建了一種基于ZigBee技術的公共時鐘系統(tǒng),依據(jù)ZigBee的不同技術,分別構建了它的總體結構、時鐘同步算法以及軟硬件結構。該公共時鐘系統(tǒng)在某電站辦公綜合樓內(nèi)經(jīng)過一年的實驗運行,結果表明系統(tǒng)時鐘同步精度高
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系統(tǒng) 構建 時鐘 公共 ZigBee 技術 基于
摘要:針對分布式基站基帶處理單元和射頻拉遠單元之間的光纖連接,介紹了CPRI協(xié)議規(guī)范,討論了其基于FPGA的硬件實現(xiàn)方案。同時給出了基于FPGA與SCAN25100方案的設計,采用Verilog語言設計開發(fā)FPGA。該方案開發(fā)成本低
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設計 實現(xiàn) 通訊 光纖 CPRI 協(xié)議 基于
摘要:提出基于大電流步進電機驅動芯片THB6064H的步進電機閉環(huán)控制系統(tǒng)的電路設計方案。整個控制系統(tǒng)主要包括基于THB6064H的驅動電路部分、基于單片機的控制電路部分和基于增量式旋轉編碼器的反饋環(huán)節(jié)。將控制器與驅
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控制 電路設計 電機 步進 THB6064H 基于
摘要:實時時鐘在工業(yè)系統(tǒng)中具有良好的應用前景。本系統(tǒng)以微控制器LPC2131為核心控制器,控制內(nèi)部實時時鐘,實現(xiàn)對秒、分、小時等各個時間寄存器的準確操作,通過串口將采集到的數(shù)據(jù)發(fā)送到上位機。本文詳細給出硬件設
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控制 設計 時鐘 實時 LPC2131 基于
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