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 首页 >> 设计应用
[ 综合技术] 薄膜电阻器提供不渗透硫的解决方案  
厚膜和薄膜技术的最近发展可以在给定的芯片尺寸上实现更高的额定功率。众所周知,与厚膜电阻元件相比,薄膜电阻元件具有众多性能优势,而厚膜电阻器唯一的明显优势就是成本。
[ 单片机技术] GPS地面目标跟踪及报警系统的设计  
基于ARM微控制器的嵌入式系统能够完成所需的各种协议,能够满足系统的软硬件需求。地面目标跟踪及报警系统整合了GPS、GSM技术,利用GSM的SMS功能实现手持终端和监控中心之间的数据传送,以实施对目标的实时定位跟踪。
[ 接口协议] 采用CAN/LIN总线的教学楼智能照明系统  
本系统干线采用CAN总线,支线采用LIN总线。CAN总线具有很高的可靠性,高速、长距离传输,开发系统廉价,其特有的多主传送方式,可以使各个分机(节点)根据需要自主发送数据,无需主机不停地轮询,节省网络上的数据流量
[ 单片机技术] 采用PIC单片机的自动喷料机设计  
自动喷料机硬件电路如图2所示。由220 V交流电降压后经整流滤波后得到+24 V直流电压,向驱动控制电路供电;+24 V直流电经过7805稳压后向按键显示等电路供电;当主电源有电时,主电源向各电路供电并向备份电源(3.6 V充电电池)充电;当主电源断电时
[ 单片机技术] 智能低电阻测量仪(采用PIC16C57单片机设计)  
低电阻测量仪按其测试电流的大小可分为两类:一类测试电流较大,主要用于接插件、开关、导体等产品的直流低电阻的测量;另一类测试电流很小(一般为1 mA左右),用于电雷管、点火具或其他危险易爆场合的接插件
[ 综合技术] 基于XC2C64A芯片的无线录井绞车信号检测电路设计  
美国Xilinx公司的CoolRunner II系列CPLD芯片XC2C64A结合XC9500系列的高速度、方便易用和XPLA3系列的超低功耗等优点,具有低功耗、高密度、在系统可编程和抗干扰能力强等特点[2],在一颗芯片上就可以代替多颗传统逻辑芯片来实现复杂的组合与时序逻辑控制
[ 电源管理] 新型节能照明电源的控制技术  
目前照明控制IC的主要应用领域为:工业建筑和办公室用直管和紧凑型荧光灯照明设备;住宅和旅馆用紧凑型荧光灯照明设备CFL及冷阴极荧光灯CCFL;零售照明设备市场的卤素灯和室外照明设备的HID;单白光LED及照相机闪光灯;OLED及TFT显示器等。
[ 传感控制] 基于组态王的远程PID控制系统的开发与实验研究  
系统中PID控制器作为下位机,并通过其自带的串口通信功能连接到上位机,即工控计算机的COM口上。PID控制器的输出接到DAQ采集卡上,把控制信号传入工控计算机中,作用于虚拟仪器LabVIEW中的虚拟对象。经过计算,将虚拟对象的响应
[ 通讯技术] 远程维护控制系统串口通信协议研究  
为了实现计算机与装备之间的通信,并减小协议设计的复杂性,可以按层次方式进行组织,各层提供的服务可以分为面向连接的服务和无连接的服务。串口通信协议的设计是基于面向连接的服务,其体系结构图见图l。
[ 嵌入式系统] 基于ARM9 AT91RM9200T的嵌入式网络接口  
本设计已在ARM9开发板上实现了基于嵌入式网关的嵌入式系统网络通讯。它结合目前飞速发展的32位嵌入式技术,采用嵌入式Linux操作系统,源代码开放,应用丰富,内嵌嵌入式Web服务器,用于远程控制、设置、和监视设备的状态。
[ 单片机技术] 基于AT89S52单片机的多功能音乐播放器  
目前应用较为流行的单片机有AVR和51单片机。从系统设计的功能需求及成本考虑,51单片机性价比更高,AT89S52是拥有2个外部中断,2个16位定时器,2个可编程串行UART的单片机。中心控制模块采用AT89S52单片机已完全满足设计需要,实现整个系统控制。
[ DSP/FPGA] 基于DSP的欠驱动体操机器人的摇起控制设计  
基于高性能ADSP2181的控制器设计能够满足机器人的摇起控制要求,且由于采用PC+控制器分级控制和模块化设计思想,将有利于软、硬件升级,及大大缩短开发周期。系统在实验室进行机器人摇起实验时,各电机轴运转平稳,动作协调轨迹跟踪实时性好
[ 嵌入式系统] 嵌入式电镦智能控制设计  
电镦机控制系统主要是实现电热镦粗工作过程中电流、压力和上下料的控制。嵌入式智能电镦机控制系统的硬件设计主要采用以ARM7微处理器为核心的硬件平台,系统结构如图2所示。
[ 测控测量] 基于IAPWS-IF97的高精度蒸汽流量仪表的研制  
本文针对这一情况,在蒸汽流量的测量中,以传统的流量计量补偿思想为基础,利用MSP430单片机开发了以水和蒸汽热力学工业公式IAPWS-IF97为核心的计算软件包,使得在工况大范围变化时,流量计的补偿精度仍具有较大的提高
[ DSP/FPGA] 并行频域OCT图像预处理系统的DSP硬件平台设计与实现  
鉴于目前常用的基于计算机的并行频域OCT图像预处理系统速度慢、体积庞大等缺陷,设计了基于ADSP-BF561的图像处理硬件平台。该平台包括了ADSP-BF561最小系统、视频采集解码电路、视频编码显示电路等部分。实验表明:该平台提高了图像处理速度,并且实现了系统的小型化。
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