1. 低速CPU 系统中高速采样与海量缓存的实现
       高速数据采集在各工业领域有着广泛的应用, 高速、高性能元器件价格昂贵, 采购困难。在成本敏感、设计期 限紧张的前提下, 如何利用常见的元器件, 既能满足采样速率的要求, 又有较大的缓存空间, 是设计人员经常遇到的问题。本 文提出了一种高速采样与海量缓存的实现方法, 该方法以低速器件的协调工作获得高速的采样率, 并可以不受MCU 速度与寻 址空间的制约。根据本方法设计的电路总体工作频率不高, 降低了对单个元器件性能的要求, 电路的可靠性大为提高。
  2. MCT1024 红外热像仪的研制
       介绍了一种基于USB2.0 实现对MCT1024 热像仪高速采集系统的总体设计思想。用CPLD 实现MCT1024 探测器和 FIFO 时序控制驱动电路、奇偶数据整合, 采用FIFO 作为数据缓存, 达到了系统小型化设计的目的。研制了一台MCT1024 热 像仪。野外成像表明, 该系统达到了设计要求。
  3. 基于双DSP 的图像处理系统硬件设计
       介绍以两片TI 公司生产的数字信号处理器TMS320C6203B 为核心, 用可编程逻辑阵列CPLD 进行逻辑控制, 采用现 场可编程门阵列FPGA 进行图像预处理,MCBSP 同步串口用于两片DSP 之间的通讯, 实现了双DSP 图像处理系统的硬件设 计。该系统通过双DSP 同时工作来实现对图像的实时采集、处理。
  4. 基于CPLD 的SF6 微量气体浓度检测仪
       通过综合应用复杂可编程逻辑器件(CPLD) 与超声技术, 实现了可实时监控的SF6 微量气体浓度检测仪的研制, 精度 可达50ppm, 与传统的SF6 微量气体浓度检测仪相比, 该仪器具备操作简便、价格便宜等优点。仪器核心内容已分别申报发明 (200510037936.2) 和实用新型专利(200520069403.8) , 已在进行产品生产。
  5. 基于CPLD 的离子色谱仪的设计与实现
       离子色谱仪是一个高精度的数据采集、处理系统。文中所述系统采用压频转换的方法, 由CPLD 控制压频转换器 (AD652) 完成20 位的高精度模数转换; CPLD 负责处理PC 机扩展总线接口协议, 利用硬件中断和DMA , 并通过设备驱动程 序把数据传送到W in32 应用程序。实现了电路系统的小型化, 提高稳定性, 及其与操作系统的兼容性。
  6. 新型电力机车电能计量系统研究
       介绍了一种新型电力机车电能计量系统。以DSP (TMS320F2407A ) 作为微处理器实现数据处理和控制, 用CPLD 对各 种控制逻辑进行有效管理, 采用专用电能计量芯片CS5460A 对电能进行高精度计量, 无线通信方式实现远程抄表, 具有液晶 显示、数据备份、键盘操作、电源管理等功能, 能进行0~ 31 次频谱分析。实验表明, 其计量精度高达012 级。
  7. 基于ARM 核和CAN 总线的煤矸石分选系统
       简要介绍了ARM (A dvanced R ISCM ach ines) 微控制器和CAN (Cont ro llerA rea N etwo rk) 总线技术构成的煤矸石在线 识别与自动分选系统, 给出了ARM 微控制器A T91M 40800 与CAN 总线控制器SJA 1000 之间相连的硬件电路, 论述了硬件接 口之间的数据通信实现技术, 给出了数据通信的软件设计流程。CPLD (EPM 7128) 是用来调整时序和实现在线修改。实验证 明了设计的可行性, 探索了一种新的选煤技术。
  8. 基于USB2. 0 的探测器表面测试仪
       介绍了一种基于USB2.0 实现对探测器表面均匀性响应信号高速采集的新型测试仪器。USB 接口芯片CY7C68013-128TQPF 负责完成数据采集工作, 并对数据进行实时处理和计算。用CPLD 完成激光器调制, FIFO 时序控制和两维平台运 动时序控制。
  9. 嵌入式DSP 激光雷达距离图像处理系统
       介绍了一种基于数字信号处理器(DSP) 的嵌入式激光雷达图像采集系统的实现原理、硬件结构和软件设计。系统用双 口RAM 和CPLD 采集激光雷达距离数据, 经过伪彩色编码后距离图像显示在彩色液晶上。系统用DSP 对距离图像进行二值 化和非线性滤波处理后, 通过连通域搜索提取出目标区域。实验结果表明该系统可满足激光雷达性能测试要求, 为激光雷达 成像系统研制提供了可靠的现场测试工具。
  10. 微惯性测量组合的计算机辅助设计系统的设计与应用
       文中介绍了一个微惯性测量组合(MIMU) 的计算机辅助设计系统(CADS) ,对该系统的结构、 硬件组成、软件设计进行了描述,重点介绍了系统软件设计中的关键技术:RS-232 测试技术、VC 和Labwindows-CVI 的混合编程技术、多线程技术、VC 和Matlab 的混合编程技术。该系统具有良好的通用 性和可扩展性,可以大大提高基于高性能CPU 和CPLD、FPGA 等技术的微惯性测量组合的研制效率。
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