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文中设计基于USB的主从式数据采集系统。PC机作为主控机,进行可视控制、实时显示等操作;DSP实现电极选通、数据采集及预处理并控制USB接口芯片与PC机进行数据通讯。测试结果表明,该数据采集系统的数据传输速率明显提高。 相似文献
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根据便携式高速数据采集的要求,设计并完成了一套基于通用串行总线(USB)2.0协议的高速数据采集系统。对数字信号处理器(DSP)的主机接口(HPI)、USB芯片的通用可编程接口(GPIF)和端点以及USB固件程序和PC主机应用程序的编写进行了介绍。该系统使用TI公司的C6000系列高性能DSP芯片作为系统核心,并经由USB接口芯片与PC主机相连接,实现采样系统与PC主机之间的高速数据传输。DSP高速数据采集系统应用于大型发电机局部放电在线监测中,实现了局部放电信号的检测和重构。 相似文献
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为实现编码器动态特性检测中,动态误差数据采集系统与PC电脑的高速、实时数据传输,利用高速USB芯片CY7C68013和FPGA芯片设计了高速的数据传输系统。首先,系统采用CY7C68013芯片作为USB总线传输模块,并利用FPGA芯片对CY7C68013芯片进行控制,使USB芯片工作在SlaveFIFO模式下,完成与上位机电脑数据的发送与接收;然后,利用在PC中利用VC++编写软件,完成对CY7C68013芯片的数据传送、接收和固件程序的烧写,并将接收到的数据显示和打印出来。系统具有传输速度快、数据准确、使用方便等优点,可以用在其他数据传输中。经过实验,系统在编码器误差数据采集系统的数据传输中,能够高速、实时的完成数据的传输工作,可以在PC软件中显示采集到的编码器数据,满足编码器误差数据采集系统设计和使用要求。 相似文献
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基于DSP、CPLD和单片机的高速数据采集装置设计 总被引:1,自引:0,他引:1
为满足数据采集过程中对频率和分辨率等技术指标方面上的更高要求,设计了一种高速数据采集装置。该装置利用2片A/D芯片将输入的电压、电流模拟信号转换为数字信号,送往复杂可编程逻辑器件(CPLD),并利用2组RAM进行实时存储数据。CPLD产生A/D芯片的控制时序,以及2组RAM的读写控制时序;数字信号处理芯片(DSP)输出控制A/D转换的原始信号,并通过CPLD读写RAM中的采样数据,然后传送给单片机,最后利用单片机的USB接口将采集数据传送给PC机。分析了高速DSP的引导装载过程,并利用单片机实现了DSP程序的引导装载功能。通过在模拟雷击实验和继电器实验中的应用,表明该装置能够提供高速的数据采集和数据传送功能,性能可靠。 相似文献
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设计并实现了一种基于SOPC(System-on-a-Programmable-Chip)技术的嵌入式高密度电法仪采集系统,该系统通过在FPGA芯片上配置NIOSII软核处理器和相关的接口模块实现其主要硬件电路,并结合系统的软件设计同步控制三路24位ADC芯片进行采集数据,最后通过USB2.0接口芯片将采集的数据高速传输到PC机,从而实现了存储、实时显示和数据分析等功能。由于采用了SOPC、USB2.0和三通道同步控制技术,该系统具有设计灵活、数据处理速度快和扩展性好等优点。 相似文献
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数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)具有强大的控制和信号处理能力,广泛应用于通信、工业测控、自动化控制以及军事等相关领域。为了满足现代工业测控的实际需求,利用DSP丰富的内部资源和外设接口,设计了一套基于TMS320F2812和模数转换芯片AD7656的同步数据采集系统。该系统可实现对工业现场电压以及电流信号的实时采集,同时对采集到的数据进行相关处理,并利用DSP的CAN模块将数据发送到计算机进行显示和分析。主要内容包括两种芯片的简单介绍、系统的硬件结构设计、两个芯片之间接口电路的设计以及软件实现方法。 相似文献
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基于USB的高速数据采集系统的设计 总被引:4,自引:0,他引:4
本文介绍基于ARM7控制芯片S3C44B0X、DSP芯片TMS320VC5409和USB芯片PDIUS-BD12的高速数据采集系统的设计,给出数据采集系统的硬件设计构架,并且阐述各个部分的功能.文中着重讲述系统中USB接口部分的硬件设计、软件开发流程和USB的枚举过程.文中给出USB软件设计分层图,以及USB设备初始化的软件流程图,实现了基于USB接口的高速数据采集系统. 相似文献
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基于DSP的数据采集与处理系统的设计 总被引:10,自引:0,他引:10
基于数字信号处理(DSP)的数据采集系统相对于基于单片机的数据采集系统更能够满足电力系统在精确度和实时性方面的要求。文章自行设计了一个基于DSP的数据采集与处理系统,对DSP芯片TMS320LF2407和A/D转换芯片ADS8364的特点做了介绍,重点阐述了ADS8364的硬件设计以及与DSP的接口电路。此系统主要完成电力系统中模拟信号的精确采集,实时监测电力系统的运行状况,在故障时可向上位机报警,同时记录下实时运行数据。这种高效的数据采集与处理系统,可广泛地应用于各种智能仪表、自动化控制设备中,有着非常好的市场应用前景。 相似文献
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基于CY7C68013的USB2.0数据传输模块设计 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了一种基于CY7C68013单片机的通用数据传输模块,讨论了USB控制器CY7C68013的性能及传输方式,给出了该系统的硬件设计方案,设计实现了USB2.0数据传输模块,阐述了系统的硬件设计、固件程序和计算机端的应用程序设计过程和设计方法。通过USB数据传输模块实现了采集系统与计算机之间的数据高速传输,试验结果表明,数据传输速率可以达到120 Mb,并将采集数据传入计算机显示、保存,满足了测试系统的要求,并给传统智能仪器的接口设计与改造有一定的借鉴意义。 相似文献
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设计的多视频接口紫外成像系统,支持通过USB3.0接口输出图像数据至PC上进行显示,并且创造性地提出通过MIPI CSI-2接口将图像数据输出至Hi3519处理器进行显示,同时提出了两种类型的接口转换方法。设计了成像系统的图像采集模块、通过现场可编程门阵列(FPGA)以硬件描述语言(Verilog)构建的图像处理模块、I2C通信模块以及接口桥接转换模块等,其中图像处理模块作为系统的主控核心模块,分别控制图像采集模块完成了图像信息的采集、控制I2C通信模块和接口桥接模块完成开发平台的实时显示,另外该系统针对平滑噪声的处理集成了双边滤波算法、并且设计了图像模式切换、HDR模式切换、图像缩放和图像翻转等多种功能。通过对系统进行测试和验证,结果系统能够稳定提供分辨率为2 048×2 040@44 fps的视频流,结果表明该系统且具备低功耗的优势,最终完成了紫外成像系统和专业领域应用的精准匹配。 相似文献
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TMS320VC5509A是TI推出的新一代高性能、低功耗数字信号处理芯片,并扩充了当今流行的USB设备接口模块。系统以TMS320VC5509A为核心处理器,CPLD为系统控制译码芯片提出了一种多路A/D数据采集与存储系统的设计方案。充分利用TMS320VC5509A内置的USB接口,构成一个数字采集处理和USB传输系统。简要介绍了系统的部分硬件和软件的设计,并分析了TMS320VC5509A USB接口模块的结构,给出了USB设备固件的设计和实现方案。 相似文献
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PC机通过USB口与工业控制系统的通信实现 总被引:3,自引:0,他引:3
工业领域中PC机与工业控制系统的通信方式一般通过串行口实现,鉴于通用串行总线USB(Universal Serial Bus)的优越性,设计了基于USB总线的数据采集系统.该系统是由增强型P89C61X2单片机、CAN控制器SJA1000和USB2.0接口芯片ISP1581组成,工业控制网络为基于CAN总线的现场总线控制系统。阐述了PC机通过USB口与工业控制系统(CAN网络)通信的实现方法和设计细节。结果表明,通过PC机的USB口可以对CAN总线控制网络上的数据和信息进行实时采集和处理, 相似文献