0 引言
在现代测控系统中,由于PC机具有强大的数据处理能力和良好的用户交互界面,单片机具有较强的现场抗干扰能力及良好的性价比,因此以PC机为上位机实施用户控制和以单片机为下位机进行实时数据采集的分布式智能化控制系统无疑具有很好的应用前景。本文中单片机实现了温度检测,具有较好的实时性;PC机完成了数据显示、存储及统计分析,绘制了实时温度曲线,并对系统目前所处状况做出了评判。两者之间以串行口进行通信联络。
0 引言
在现代测控系统中,由于PC机具有强大的数据处理能力和良好的用户交互界面,单片机具有较强的现场抗干扰能力及良好的性价比,因此以PC机为上位机实施用户控制和以单片机为下位机进行实时数据采集的分布式智能化控制系统无疑具有很好的应用前景。本文中单片机实现了温度检测,具有较好的实时性;PC机完成了数据显示、存储及统计分析,绘制了实时温度曲线,并对系统目前所处状况做出了评判。两者之间以串行口进行通信联络。
在高频超声波数据采集系统中,很多高速A/D转换器往往不能直接与处理器相连接,这时就需要使用FIFO在处理器与A/D转换器之间架一座桥梁,FIFO的先入先出特性可以方便缓存大量的数据块。在基于ARM的超声波测厚系统中,所用为1 MHz以上的高频超声波探头,测量数据经A/D转换后频率与ARM处理器的数据接收能力不匹配,因此需在A/D与ARM处理之间连接一个FIFO来解决以上问题。该设计选用AD公司的A/D芯片AD9283,FIFO选用Cyperss公司的CY7C4261,两者的最大采样频率都是100 MHz。ARM采用Samsung公司的S3C2410处理器。三者都具有很强的外部接口能力,方便构成无缝连接,硬件接口电路简单,调试方便。
马弗炉是高性能机电一体化的新一代智能产品,适用于煤炭、电力、化工、冶金等行业和部门进行工业分析。马弗炉温度控制器设计以单片机STC12C5A60S2作为控制中心,采用PID控制算法和自适应控制技术,自动调整预加热温度,并可以存储记忆,确保试验顺利完成,自动化程度高。
总体设计方案
1.马弗炉主要技术指标
测温范围:0~1000℃
测温精度:±3℃
控温精度:±10℃(在250~1000℃范围内)
随着多微机系统的广泛使用和计算机网络技术的普及,计算机的通讯功能越来越显得重要,一般来说,可以采用串行通讯和并行通讯两种方式,由于串行通讯方式使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,可以避免多条线路的不一致而被广泛使用,其中,RS232通讯是比较常用的,操作起来也简单,对于一般的全双工通讯,只需要3根信号线就可以了,即一条TXD线、一条RXD线和一条地线。
目前,称重系统的应用越开越多,比如汽车动态称重应用,便携式称重系统应用等。本文讨论一种基于MSP430F42X单片机实现的称重系统。
一般来说,设计称重等测量系统时,将采用全桥接电阻传感器来进行测量。但由于大多数的桥接传感器都要求有较高的激励电压(通常为10V)输入,但却只能输出较低的满量程差分电压,约为2mV/V,因此传感器的输出通常需要放大器加以放大,经过放大后的信号再由高精度模数转换器(ADC)进行数字化,最后再由一个通用的MCU作进一步显示与处理。这样的系统不仅功耗比较大,而且使用的芯片数量比较多。由于TI公司生产的MSP430F42X芯片中集成带有差分输入的16位A/D模块(SD16),并且该模块还自带增益高达32位的可编程增益放大器(PGA),因此可以实现单芯片的称重系统。本文介绍采用MSP430F427单片机实现的称重系统,如下图1为系统的原理框图:
在单片机的应用中,可以利用串行存储器存储一些配置信息或者运行参数。本文介绍MSP430单片机与串行存储器芯片24LC02B的接口设计。
MSP系列单片机中,某些MSP430单片机(如MSP430F15X、MSP430F16X)带有I2C模块,利用单片机自带的I2C模块不仅很容易与串行存储器(本系统采用24LC02B)进行接口,而且接口非常简单,如下图1为系统框图:
引言
超声在人体内传播,由于人体各种组织有声学的特性差异,超声波在两种不同组织界面处会产生反射、折射、散射、绕射、衰减以及声源与接收器相对运动产生多普勒频移等物理特性。应用不同类型的超声诊断仪,采用各种扫查方法,接收这些反射、散射信号,显示各种组织及其病变的形态,结合病理学、临床医学,观察、分析、总结不同的反射规律,从而对病变部位、性质和功能障碍程度作出诊断。B超是超声诊断仪中的一种显示模式。
B超工作过程为:当探头获得激励脉冲后发射超声波(同时探头受聚焦延迟电路控制,实现声波的声学聚焦),经过一段时间延迟后再由探头接收反射回的回声信号,经过滤波、对数放大等信号处理。然后由DSC电路进行数字变换形成数字信号,在CPU控制下进一步进行图像处理,再同图像形成电路和测量电路一起合成视频信号送给显示器,形成我们所熟悉的B超图像,也称二维黑白超声图像。
在很多单片机应用领域里,下位机都需要与上位机进行通信。本篇博文将介绍MSP43O单片机与PC通信设计,首先介绍硬件电路设计,然后介绍软件设计。
单片机与PC通信一般采用串口实现。MAP430中的大多数单片机都有串口模块,因此实现起来还是比较容易的。由于单片机与PC串口的电平不一致,因此需要接口转换。本系统采用SP3220芯片来实现电平转换,如图1为整个系统的框图:
1.单片机的工作频率
1.1单片机的设计应根据客户的需求来选择较低的工作频率
首先介绍一下这样做的优点:采用低的晶振和总线频率使得我们可以选择较小的单片机满足时序的要求,这样单片机的工作电流可以变得更低,最重要的是VDD到VSS的电流峰值会更小。
当然我们这里需要做一个妥协,因为客户的要求可能是兼容的和平台化的(目前汽车电子的发展趋势就是平台化),选择较高的工作频率可以兼容更多的平台,也方便以后升级和扩展,因此要选择一个较低的可以接受的工作频率。
注册机分为三部分,分别为PartA,PartB,PartC
此注册机支持的软件如下:(2010年4月30日最新版)
PartA:
IAR Embedded Workbench For MSC-51 v7.51A
IAR Embedded Workbench For ATmel AVR v5.50
IAR Embedded Workbench For ATmel AVR32 v3.30
O 引言
电机控制在监控器材、医疗器械、电动阀门、电动窗帘、家用电器、旋转灯具等方面有着广泛的应用,因此设计一款可控性好、精度高的电机控制系统是一件非常有意义的事。本文介绍的基于AT89S52单片机的电机控制系统的软硬件设计,在按键的操作下对时间进行设定,控制电机的转动,对工作状态及时间进行显示。
1 设计方案说明
该系统先通过按键对电机的正、反向(即顺时针、逆时针)转动时间分别设置,时间显示在LCD上,格式为时:分:秒(通过改变程序可以选择不同的格式)。采用倒计时方式,正向时间完毕,立刻开始反向转动时间计时,反向时间结束,自动恢复到初始设定的时间。
在无线技术的推动下,无线表决技术也日趋成熟和完善,并得到了广泛应用。分析了无线收发一体芯片CCll00芯片的应用特点,制定了适合无线表决器网络的通信协议并分析了整个无线通讯数据的收发过程最后在理论分析的基础上,给出了具体的硬件设计和软件设计要点。经实用表明,该系统能够满足无线投票的需要,并具有可靠性高和易扩展的特点。
1 系统组成和功能
无线表决系统的组成如图1所示。系统由不多于255台便携式表决器、一台主控制装置和一台PC机以及大屏幕显示器组成。
0 引言
无线射频识别(Radio Frequency IdentificATion,RFID)是利用感应、电磁场或电磁波为传输手段,完成非接触式双向通信、获取相关数据的一种自动识别技术。该技术完成识别工作时无须人工干预,易于实现自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便,已经得到了广泛的应用。
目前存在的一些读卡器,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。本文介绍了一种采用分立元件构成的125 kHz RFID阅读器,电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。
CMOS图像传感器产生于20世纪80年代,由于当时CMOS工艺的制造技术不高,以至于传感器在应用中的杂讯较大,商品化的进程一直很慢。至今,随着工艺的不断提高,CMOS图像传感器的应用范围也不断扩大,涉及到数码产品、通讯、工业,医疗等各领域。与CCD相比,CMOS图像传感器具有体积小,功耗低,成本低等特点。Cypress公司的CMOS图像传感器IBIS5-B-1300是一款高性能、大动态范围的图像传感器。图像传感器的正常工作需要有正确的驱动时序信号,本文就图像传感器IBIS5-B-1300,给出采用VHDL语言设计的驱动时序和仿真结果。
引言
目前,无线通信技术已经成为一大热点,而系统设计的微型化、低功耗成为发展的必然趋势。在保证系统工作可靠性的前提下,如何实现系统低功耗是无线数据传输系统亟待解决的一个主要问题。本文利用MSP430超低功耗单片机和2.4 GHz ISM频段的射频芯片EMl98810设计了一种低功耗的无线数据传输系统。该系统使用干电池供电,可广泛应用于电池供电的自动化数据采集系统、无线遥控、无线鼠标、无线键盘、无线电子标签、遥控玩具,以及水、气、热、电等居民计量表具无线远传自动抄表。