基于DSP+FPGA的實時視頻采集系統(tǒng)設(shè)計
0 引言
圖像是自然生物或人造物理的觀測系統(tǒng)對世界的記錄,是以物理為載體,以介質(zhì)來
2010-01-11 10:15:46
833 在光纖傳感信號處理系統(tǒng)中,需要處理的是水聽器陣列的海量信號,對處理速度要求高。用FPGA來實現(xiàn)多路高速數(shù)據(jù)采集、數(shù)字信號存取的同步時鐘控制,可使時序關(guān)系整齊,延遲一致、易于修改。同時利用FPGA的多
2020-10-23 10:50:04
2734 
的核心知識在于驅(qū)動和接口至CMOS圖像傳感器,動態(tài)擴展 和進行信號預處理到TFT的領(lǐng)域。使用Helion系統(tǒng)意味著決定圖像質(zhì)量的很多功能可以直接在攝像機中實現(xiàn)。根據(jù)系統(tǒng)要求,這些解決方案基于 DSP,FPGA或兩者兼而有之。
2012-08-11 11:27:45
湊,節(jié)約空間。FPGA由于其高度的并行和 靈活的配置特性,以高速、實時、低成本、高靈活性的優(yōu)點應(yīng)用于數(shù)字信號處理領(lǐng)域。本文敘述了采用FPGA實現(xiàn)光纖微擾動傳感器的數(shù)據(jù)處理的具體方案,提供 了一種高速實時數(shù)據(jù)處理
2020-09-04 09:56:23
光纖傳感器技術(shù)簡介 光纖傳感器(Fiber Optical Sensor)是20世紀70年代中期發(fā)展起來的一種基于光導纖維的新型傳感器。 它是光纖和通訊技術(shù)迅速發(fā)展的產(chǎn)物,它與以電為基礎(chǔ)的傳感器有
2020-08-27 07:57:01
、電壓等物理量,是一種很有發(fā)展前途的新型傳感器 光纖的工作原理基于光的全反射。光纖的芯層折射率為n1,在光纖芯層外面,有一折射率為n2的包層,且n1 >n2,當光信號在光纖內(nèi)傳輸時,調(diào)節(jié)光源的發(fā)射角度
2018-01-02 16:43:24
測量相對測量測量系統(tǒng)的精度高于10^-9量級不適合地形變長期觀測的需要干涉測量技術(shù)是把相位的變化轉(zhuǎn)換為光強的變化,從而檢測出形變的變化量,屬于相位調(diào)制型光纖傳感器光纖光柵測量絕對測量測量系統(tǒng)的精度達到
2018-05-04 10:17:50
;(7)使用壽命長。光纖的主要材料是石英玻璃,外裹高分子材料的包層,這使得它具有相對于金屬傳感器更大的耐久性;(8)傳輸容量大。以光纖為母線,用傳輸大容量的光纖代替笨重的多芯水下電纜采集收納各感知點的信息
2018-11-08 15:48:34
硬件有振動傳感器,ad采集卡現(xiàn)在能用lab采集到采集卡上振動傳感器上來的電壓,請問,能講采集上來的電壓變成聲音,用揚聲器播放出去嗎?振動傳感器測試對象是電機,主要想用耳麥聽電機是否有異響
2016-09-20 11:06:02
℃的高溫中作業(yè),具有同軸電荷放大器可置余高溫環(huán)境。4.振動信號傳輸器-HS500系列HS-500系列是DIN導軌式安裝模組。搭配振動傳感器使用,他們可使用于單頻道系統(tǒng)或構(gòu)成有報警及控制的多頻道設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)HS-510到HS-580各自有不同功能如電源供應(yīng),傳輸器,信號處理,感測器界面。
2020-03-13 15:09:21
` 本帖最后由 zhongjian110 于 2020-12-22 21:27 編輯
各位大俠們,本人對電子信號調(diào)理電路涉及甚少,目前遇到ICP振動傳感器信號調(diào)理電路(放大電路
2020-12-22 21:17:29
湊,節(jié)約空間。FPGA由于其高度的并行和 靈活的配置特性,以高速、實時、低成本、高靈活性的優(yōu)點應(yīng)用于數(shù)字信號處理領(lǐng)域。本文敘述了采用FPGA實現(xiàn)光纖微擾動傳感器的數(shù)據(jù)處理的具體方案,提供 了一種高速實時數(shù)據(jù)處理
2020-08-31 18:54:17
申請理由:配合便攜式振動測試儀,藍牙無線傳輸,實現(xiàn)對振動信號的采集!采用無線藍牙傳輸,工業(yè)現(xiàn)場安裝方便可靠!項目描述:無線振動加速度傳感器加速傳感器可用來偵測X、Y、Z軸方向的加速度,以類比電壓來
2015-07-29 15:09:43
經(jīng)過CCD圖像傳感器采集復合視頻信號,經(jīng)過視頻A/D處理器(SAA7115)轉(zhuǎn)換成8 bit的數(shù)字信號,通過DMA方式存放在雙口RAM中,該處理器同時還輸出像素時鐘信號(PCLK),場同步(CS
2015-09-10 11:18:56
輸出的電平,根據(jù)電平高低決定FPGA輸出控制信號電平的高低,各傳感器在不同條件下輸出信號的高低電平情況可參考上表。
以水位傳感器為例,FPGA識別傳感器的輸出信號,水位傳感器裸導線干燥時傳感器信號
2023-11-06 14:33:32
本系統(tǒng)采用基于FPGA與DSP協(xié)同工作進行視頻處理的方案,實現(xiàn)視頻采集、處理到傳輸?shù)恼麄€過程。實時視頻圖像處理中,低層的預處理算法處理的數(shù)據(jù)量大,對處理速度要求高,但算法相對比較簡單,適合于用
2019-07-01 07:38:06
的信號處理任務(wù)越來越繁重,對數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)的要求也越來越高。特別是在移動通信領(lǐng)域,基站和手機的物理信道處理都是實時信號處理。實時信號處理系統(tǒng)要求具有處理大數(shù)據(jù)量和高速數(shù)據(jù)的能力,以保證系統(tǒng)的實時性。這就
2019-07-05 06:41:27
的高速并行結(jié)構(gòu)為整個電路的性能提供了可靠保證。3 溫控電路工作流程溫控電路的工作流程如圖2 所示。FPGA 與七路溫度傳感器通信,讀取溫度值,并存儲于內(nèi)部存儲器中,每秒更新一次。FPGA 發(fā)送中斷信號
2019-06-18 05:00:08
越來越力不從心?! ?b class="flag-6" style="color: red">以FPGA為代表的可編程邏輯器件以其工作穩(wěn)定、速度快、靈活的可編程能力等特點,獲得了越來越廣泛應(yīng)用。本文提出了一種基于FPGA的振動信號采集處理系統(tǒng);該系統(tǒng)具有實時性高,糾錯能力強等
2019-07-01 06:11:15
之間.對這些低頻振動的監(jiān)測常采用磁電式速度傳感器來拾取信號.但在強電磁場環(huán)境中,磁電式振動傳感器難以克服電磁場的干擾影響,因而其應(yīng)用也受到了限制.光纖光柵加速度傳感器是利用光纖光柵的應(yīng)變傳感機理來實現(xiàn)
2018-10-29 15:46:20
分布式光纖溫度傳感器由主機、信號采集和信號處理以及傳感光纖三個部分組成。主機部分由光源、光纖 波分復用系統(tǒng)以及光電接收和放大模塊組成。
2020-03-18 09:01:15
為解決高速數(shù)字圖像處理系統(tǒng)和實時性相沖突的要求,設(shè)計了以多DSP(數(shù)字信號處理器TMS320C6416)和現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)相結(jié)合的實時圖像處理系統(tǒng)。重點介紹了該系統(tǒng)的硬件資源選擇、基本組
2021-04-28 06:14:48
?! ≌麄€系統(tǒng)以FPGA作為核心控制單元并完成視頻信號的中值濾波工作;以DSP作為整個系統(tǒng)的核心處理單元對采集的視頻圖像信息進行JPEG壓縮;在視頻傳輸單元設(shè)計了以PDIUSBD12芯片為基礎(chǔ)的USB總線,負責視頻信號的傳輸。
2019-06-28 08:10:26
?! ≌麄€系統(tǒng)以FPGA作為核心控制單元并完成視頻信號的中值濾波工作;以DSP作為整個系統(tǒng)的核心處理單元對采集的視頻圖像信息進行JPEG壓縮;在視頻傳輸單元設(shè)計了以PDIUSBD12芯片為基礎(chǔ)的USB總線,負責視頻信號的傳輸。
2019-06-19 06:12:05
信號采集和觀察點,第一個在DSP上,通過仿真器采集系統(tǒng)控制字以及產(chǎn)生的模目數(shù)據(jù),并將該數(shù)據(jù)和Matlab計算的數(shù)據(jù)做比較,看是否正確;第二個在FPGA上,通過Quartus自帶的SignalTap工具
2011-07-13 09:09:26
基于FPGA和DSP的光纖傳感信號實時處理系統(tǒng)。2. 系統(tǒng)組成與硬件流程圖圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖2.1 A/D前端處理電路及A/D采樣模塊探測器對光纖輸入的光脈沖序列進行光電轉(zhuǎn)換,通過濾波器實現(xiàn)波分解復用,再對信號
2021-07-05 11:23:33
、ATmega8A微處理器以及nRF24L01無線傳輸模塊,用于采集來自PVDF傳感器的振動信號以及實現(xiàn)信號調(diào)理和無線傳輸功能;后者包括Cortex—M3微控制器、SD卡和無線接收模塊,用于實現(xiàn)傳感器數(shù)據(jù)的接收和存儲。實驗結(jié)果表明,本系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)準確的振動信號測量以及實時、可靠的數(shù)據(jù)傳輸。
2020-08-26 08:04:16
就基本完成。其次,開發(fā)了調(diào)制程度的平均處理與信號處理方式,這有利于特性的穩(wěn)定及噪音的抑制。此外,對光源、受光元件、信號傳輸光纖等種類與傳感器特性的關(guān)系進行了研究,而且,慎重選擇了旨在降低成本和實現(xiàn)小型化
2018-11-05 11:04:18
中生成。
注:包件中所包含的.csv數(shù)據(jù)文檔是使用CeberOptics* Wafersense* Auto振動系統(tǒng)* (AVS)和Parker* Lord* Microstrain* 振動傳感器生成
2023-08-03 06:04:12
實驗儀對鋁條進行拉伸測試,進行應(yīng)變的測量,實驗結(jié)果如圖2。實驗所使用的光源為LED。4 差動式光纖微彎位移傳感器實驗中,設(shè)定某一初始位置,使得兩根光纖的輸出光強相等。調(diào)節(jié)位移器,分別對平衡位置左右進行
2018-10-25 11:14:33
以及外界因素等原因造成的初始相位差, 為震動信號作用造成的相位差。 2 干涉型光纖傳感器工作原理 為了提高探測器的靈敏度,實現(xiàn)對震動信號的強度的線性測量,就必須解決初始相位Ф0的漂移問題。對這一
2018-11-16 16:04:38
在現(xiàn)代傳感系統(tǒng)中,干涉型光纖擾動傳感器以其極高的靈敏度得到了廣泛關(guān)注。其中關(guān)鍵部分是信號調(diào)理電路,它用來檢測和預處理非常微弱并夾雜著噪聲的傳感信號。一般來說,光電探測器的輸出信號要先經(jīng)過前置
2020-03-10 06:54:31
在現(xiàn)代傳感系統(tǒng)中,干涉型光纖擾動傳感器以其極高的靈敏度得到了廣泛關(guān)注。其中關(guān)鍵部分是信號調(diào)理電路,它用來檢測和預處理非常微弱并夾雜著噪聲的傳感信號。一般來說,光電探測器的輸出信號要先經(jīng)過前置
2020-03-10 06:16:37
差等缺點,難以滿足對高速寬帶信號采集和處理的要求。FPGA具有時鐘頻率高、速度快、采集實時性高、控制靈活等特點,與A/D轉(zhuǎn)換器等外圍電路結(jié)合,更適于高速數(shù)字信號處理。光纖傳輸與電氣傳輸相比,具有傳輸
2019-09-02 06:01:52
干擾和抑制漂移的兩級放大電路設(shè)計,提高了信號采集的精度。運用DSP實現(xiàn)地面傳感器系統(tǒng)能夠較準確地識別地面運動目標,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)實時處理和識別,縮短了探測系統(tǒng)的反應(yīng)時間。:
2018-11-01 17:19:38
,支持上百個測點同時監(jiān)測,節(jié)點結(jié)構(gòu)緊湊,能夠?qū)?b class="flag-6" style="color: red">采集的數(shù)據(jù)實時無線WIFI傳輸環(huán)境監(jiān)控平臺,并且,無線WIFI振動傳感器體積小巧,便于安裝。
用于工廠機器監(jiān)測直接連接至PLC 或DCS控制系統(tǒng),該
2024-09-13 09:42:38
1引言 光纖微彎傳感器是利用光纖彎曲變形引起纖芯或包層中傳輸?shù)墓廨d波強度變化這一原理制成的全光纖型傳感器。它是1980年J.N.Fields和J.H.Cole首次提出的,已經(jīng)廣泛用于力、應(yīng)變、位移
2019-07-18 07:12:14
,例如,可應(yīng)用于建筑工程中,實時監(jiān)控建筑物的振動情況,保證施工的安全;實時監(jiān)控振動情況,及時反映設(shè)備的工作狀態(tài),實現(xiàn)報警輸出。該系統(tǒng)采用穩(wěn)定性高的測振動傳感器ZLDS100,非接觸式測量激光振動測量系統(tǒng)
2013-12-10 15:07:48
的溫度有關(guān),當熱沉體溫度上升到250°C,傳感器的輸出與熱流密度成非線性。研究熱沉體的溫度與傳感器的輸出關(guān)系,有助于拓寬傳感器的測試時間。該系統(tǒng)設(shè)計的主要目的是在采集傳感器信號的同時。采集熱沉體溫
2018-11-16 15:26:49
摘要:為了解熱流傳感器的自身溫度與輸出的具體數(shù)量關(guān)系,設(shè)計一種基于C8051單片機的熱流傳感器信號采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)增加專用的溫度信號采集模塊,使系統(tǒng)結(jié)構(gòu)更小,功能更多,且數(shù)據(jù)采集更精確,從而
2018-11-16 15:20:57
解決的問題,故自從它問世以來,就被廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、交通、電力、機械、石油化工、民用建筑以及航空航天等各個領(lǐng)域。值此,將討論光纖傳感器在石油化工領(lǐng)域應(yīng)用,即油庫油罐液位、溫度信號實時監(jiān)測系統(tǒng)中的設(shè)計方案。正因該
2018-11-13 16:15:18
基于LABVEW的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計一個采集光纖傳感器信號的程序,求各位大神支招,萬分感謝
2017-10-25 21:34:59
(一)工作原理光纖不僅可以用于信號傳輸,還可以作為安全防范應(yīng)用中的傳感器。當光纖傳感器受到外界干擾影響時,光纖中傳輸光的部分特性就會改變,通過配置特殊的感測設(shè)備,經(jīng)過信號采集與分析,就能檢測光的特性
2019-06-21 07:40:01
介紹了高靈敏度光纖微弱磁場傳感器的軟件解調(diào)信號方法,其結(jié)果使傳感器測量精度達到1 nT, 單位帶寬最小探測磁場達到2.86×10-10 T/Hz1/2,動態(tài)范圍達到60 dB。該方法對弱磁探測技
2009-02-23 14:33:20
28 介紹了基于DSP的風機振動實時在線監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計、組成環(huán)節(jié)、功能及應(yīng)用效果。研究了風機系統(tǒng)振動監(jiān)測點、傳感器的選擇、振動信號的A/D采樣、系統(tǒng)各個模塊的硬件構(gòu)成和軟件
2009-03-16 10:17:10
31 以TMS320系列DSP為例,討論了DSP的CPU結(jié)構(gòu)及硬件重復操作機制的特征,并針對典型數(shù)字信號處理算法的特點,分析了DSP在實時信號處理中的實用價值。
2009-05-09 13:17:34
21 設(shè)計了一種基于FPGA 和DSP 的光纖信號實時處理系統(tǒng),介紹了系統(tǒng)的硬件組成和工作原理。該系統(tǒng)采用FPGA 實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速采集和邏輯控制,用DSP 實現(xiàn)傳感信號的全數(shù)字解調(diào),分析了載
2009-06-19 11:17:43
24 文中研究了反射式光纖傳感器在高清晰度CPT 蔭罩振動測試中的應(yīng)用,系統(tǒng)采用反射式光纖傳感器和高速數(shù)據(jù)采集電路,實現(xiàn)了對測試蔭罩位移振動過程的實時、非接觸、快速地測量,
2009-06-22 14:57:14
25 提出和論述了一種光纖振動傳感器的原理和探頭設(shè)計方法。使用懸臂梁來遮擋反射回光纖的光,用光強度調(diào)制來實現(xiàn)振動信號的測量。這種傳感探頭只需一根光纖引出,緊湊小巧,易于
2009-07-01 10:57:33
60 介紹了一種多通道光纖振動傳感器的原理和設(shè)計,它使用懸臂梁來遮擋反射回光纖的光,用光強度調(diào)制來實現(xiàn)振動信號的測量。這種傳感探頭只需一根光纖引出,緊湊小巧,易于安裝調(diào)試
2009-07-01 11:28:55
32 介紹了一種用于磁懸浮軸承實時控制的數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng), 該系統(tǒng)采用數(shù)字信號處理器(DSP) 作為主控單元, 可對五路傳感器信號實現(xiàn)高速采集, 所采用的A öD 轉(zhuǎn)換器集成在DSP 內(nèi)部
2009-07-03 09:06:31
11 介紹以TMS320C542 為核心處理器的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)實現(xiàn)微弱信號檢測。該系統(tǒng)優(yōu)化硬件調(diào)理電路設(shè)計,保證采集數(shù)據(jù)的精度要求。利用DSP 實現(xiàn)時域信號的取樣積累平均算法,改善信噪
2009-08-07 09:27:11
20 以DSP TMS320C6416 為核心處理器, 設(shè)計了一種通用的MPEG-4實時圖象處理系統(tǒng)。文中對系統(tǒng)的硬件系統(tǒng)及軟件設(shè)計進行了詳細的介紹。其中視頻采集、運動估計算法和軟件的優(yōu)化是保證本
2009-08-21 11:07:29
15 簡要分析了DSP+FPGA系統(tǒng)的特點和優(yōu)越性,并且結(jié)合一個實時信號處理板的開發(fā),提出在此類系統(tǒng)中,FPGA設(shè)計的幾個關(guān)鍵問題,并且給出了詳實的分析和解決方案。
2009-09-02 17:44:44
24 基于DSP和DSP/BIOS的實時雷達信號采集與處理系統(tǒng):介紹了一種在實時操作系統(tǒng)DSP和DSP/BIOS 平臺下的雷達信號實時采集" 處理與傳輸系統(tǒng)的設(shè)計和實現(xiàn)! 利用Tms320c6416DSP強大的數(shù)據(jù)處理
2010-01-16 16:59:46
25 UltraScale系列FPGA(XCKU115)作為主處理器,完成復雜的數(shù)據(jù)采集、回放以及數(shù)據(jù)預處理。采用1片TI的多核浮點運算DSP TMS320C6678來完成信號處理算
2025-09-01 13:39:12
基于DSP+FPGA的實時視頻采集系統(tǒng)設(shè)計
0 引言
圖像是自然生物或人造物理的觀測系統(tǒng)對世界的記錄,是以物理為載體,以介質(zhì)來記錄信息的
2009-12-16 10:20:55
767 
系統(tǒng)概述 光纖微振動傳感報警系統(tǒng)是新一代信息化安全預警系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用光纖傳感技術(shù),在不需要任何戶外有源器件(不需供電)的情況下能夠提供長達100公里距離的安全預警監(jiān)控.特別適用于輸油管道、天然氣管道等長距離、大范圍的安全預警。
2011-02-11 15:00:59
55 摘 要:以兩片由TI公司生產(chǎn)的數(shù)字信號處理器TMS320C6203B為核心,用可編程邏輯陣列CPLD進行邏輯控制,采用現(xiàn)場可編程門陣列FPGA作圖像的預處理和進行雙數(shù)字信號處理器(DSP)之間的通訊,實現(xiàn)了實時相關(guān)的圖像處理。此系統(tǒng)實時性好,可直接利用數(shù)字圖像的灰度特征,
2011-02-24 22:51:12
60 摘要:數(shù)字視頻信號處理涉及對高速實時視頻信號的傳輸和處理,要求相關(guān)電路系統(tǒng)具有強大的數(shù)據(jù)處理能力。介紹一種以DSP和FPGA器件為核心構(gòu)建的場發(fā)射平板顯示器視頻信號處理系統(tǒng)方案,并以,11公司的DSP芯片TMS320C6713和Xilinx公司的FPGA芯片XC3S200一PQ208
2011-02-25 16:39:19
53 摘要:以開發(fā)的實際系統(tǒng)為背景,論述了基于PCI總線和DSP的實時圖像采集與處理系統(tǒng)的硬件及軟件設(shè)計方案和實現(xiàn)方法。系統(tǒng)以數(shù)字CCD相機為圖像采集設(shè)備,利用PCI總線的高速數(shù)據(jù)傳輸能力和DSP強大的數(shù)據(jù)處理能力,實現(xiàn)了圖像的實時采集、處理和傳輸。 關(guān)鍵詞:C
2011-02-25 23:24:41
40 為了實時獲取反映井下工況信息的鉆柱振動信號,文中設(shè)計了鉆柱振動信號采集系統(tǒng)。采用壓電式加速度傳感器實現(xiàn)三維振動信號的測量變送,針對井場復雜布線情況,選用nRF905射頻模
2012-04-20 10:29:44
29 提出基于FPGA和光纖傳輸?shù)母咚贁?shù)字信號傳輸方案。以帶有收發(fā)器的高性能FPGA為控制核心,控制外圍A/D轉(zhuǎn)換器和數(shù)據(jù)處理,通過光纖媒介進行數(shù)據(jù)傳輸,滿足高速數(shù)字信號實時處理和傳輸
2012-05-25 10:02:13
3746 
為了提高算法效率,實時處理圖像信息,本處理系統(tǒng)是基于DSP+FPGA混用結(jié)構(gòu)設(shè)計的。業(yè)務(wù)板以FPGA為處理核心,實現(xiàn)數(shù)字視頻信號的實時圖像處理,DSP實現(xiàn)了部分的圖像處理算法和FPGA的控
2012-10-16 11:02:47
4087 
介紹了一種基于光纖污泥濃度傳感器的實時監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用了通用單片機作為系統(tǒng)的核心,以LED為光源,利用PWM方式控制發(fā)光脈沖,通過光纖傳遞光信號,以反射結(jié)構(gòu)的光纖探頭
2013-02-21 16:01:14
55 基于FPGA+DSP實時圖像采集處理系統(tǒng)設(shè)計
2017-01-03 11:41:35
9 基于FPGA的通用傳感器信號處理系統(tǒng)設(shè)計_李輝
2017-03-19 19:07:17
3 介紹了以DSP為核心的集成式IMU信號采集系統(tǒng)的解決方案,詳細闡述了系統(tǒng)硬件實現(xiàn)方案和軟件實時誤差校正算法。該系統(tǒng)具有速度快、體積小、功耗低等特點。
2017-09-08 16:39:17
7 光纖陀螺信號處理電路中FPGA與DSP的接口方法研究
2017-10-20 08:40:25
2 基于DSP和FPGA的模塊化實時圖像處理系統(tǒng)設(shè)計
2017-10-23 14:09:42
9 針對信號處理數(shù)據(jù)量大、實時性要求高的特點,從實際應(yīng)用出發(fā),設(shè)計了以雙DSP+FPGA為核心的并行信號處理模塊。為了滿足不同的信號處理任務(wù)需求,FPGA可以靈活地選擇與不同的DSP組成不同的信號處理
2017-11-17 06:11:40
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針對機械設(shè)備運行中的振動監(jiān)控,設(shè)計振動信號采集系統(tǒng),提出了一種基于FPGA的振動信號采集系統(tǒng)的設(shè)計方案。重點闡述了系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)組成、信號調(diào)理電路和數(shù)據(jù)采集模塊的設(shè)計,同時對A/D采樣的控制邏輯進行了討論。經(jīng)試驗驗證表明,該系統(tǒng)可達到采樣率10 K每秒、采集精度16位,能夠滿足實時性和精度要求。
2017-11-17 11:04:38
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在振動信號采集和處理系統(tǒng)設(shè)計中,信號的處理時間與可靠性決定著系統(tǒng)應(yīng)用的可行性。本文設(shè)計了一種基于FPGA的振動信號采集處理系統(tǒng),該系統(tǒng)通過振動信號采集電路、抗混疊濾波電路、AD采樣電路將電荷信號轉(zhuǎn)化
2017-11-18 05:26:02
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為解決高速數(shù)字圖像處理系統(tǒng)和實時性相沖突的要求,設(shè)計了以多DSP(數(shù)字信號處理器TMS320C6416)和現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)相結(jié)合的實時圖像處理系統(tǒng)。重點介紹了該系統(tǒng)的硬件資源選擇、基本組
2017-11-18 12:34:02
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高速寬帶、高精度的挑戰(zhàn),而且對采樣時機、采樣點數(shù)、采樣速率的可控性也提出了較高的要求,本文提出了一種實時圖像采集和處理系統(tǒng)的設(shè)計方法,該系統(tǒng)以TMS320DM642[1-2]為核心,結(jié)合視頻解碼芯片SAA7115H和OSD FPGA構(gòu)成實時圖像采集和處理系統(tǒng)電路。
2018-07-16 09:42:00
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本文主要介紹了一種基于DSP+FPGA的實時圖像去霧增強系統(tǒng)設(shè)計,FPGA通常作為一種調(diào)度使用,圖像處理算法實現(xiàn)主要靠高速處理信號處理芯片DSP完成,在跟蹤等領(lǐng)域圖像數(shù)據(jù)只需單向進入DSP,處理后輸出相應(yīng)參數(shù)即可,在實時視頻圖像處理中大量圖像數(shù)據(jù)只需通過EMIF輸入,且輸出數(shù)據(jù)量較小可以實時完成。
2017-12-25 10:24:21
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本文主要介紹了一種基于DSP+FPGA視頻圖像采集處理系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn),DSP-BF561作為主處理器,負責整個算法的調(diào)度和數(shù)據(jù)流的控制,完成圖像數(shù)據(jù)的采集與顯示及核心算法的實現(xiàn),FPGA作為DSP的協(xié)處理器,依托其高度的并行處理能力,完成圖像預處理中大量的累乘加運算。實驗證明系統(tǒng)達到了實時性要求。
2017-12-25 10:39:47
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的應(yīng)用。為此,本文提出了一種基于DSP和CMOS圖像傳感器,同時由復雜可編程邏輯控制芯片CPLD控制的實時圖像采集系統(tǒng)的實現(xiàn)方案。
2018-01-23 16:12:01
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在工業(yè)現(xiàn)場中,為了達到對現(xiàn)場實現(xiàn)精確控制的目的,往往需要實時采集來自現(xiàn)場的各種傳感器信號,如自來水流量傳感器、溫度傳感器以及瓦斯傳感器等。如何實現(xiàn)對現(xiàn)場的各種傳感器實時采集并作相應(yīng)的參數(shù)越限事后處理將顯得尤為必要。
2018-04-06 08:43:00
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本系統(tǒng)以FPGA作為高性能實時信號處理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集和控制中心,2片DSP為數(shù)據(jù)處理中心,主要包括4個功能模塊——數(shù)據(jù)采集模塊、FPGA數(shù)據(jù)控制模塊、DSP處理模塊和通信模塊,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。
2019-04-23 08:29:00
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整個系統(tǒng)的組成如圖1所示。當啟爆電路在DSP和FPGA的控制下啟爆時,感應(yīng)線圈取出啟爆電流,首先是高速數(shù)據(jù)采集與存儲電路,以FPGA為核心,對數(shù)據(jù)進行高速采集與存儲。數(shù)據(jù)存儲完畢,FPGA發(fā)信號告知DSP采集完畢,開始對采集的數(shù)據(jù)進行相關(guān)的處理。
2018-10-07 12:03:03
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本文提出了一種實現(xiàn)信號采集方案,介紹了由ARM 處理器S3C2410 和EP2C8 FPGA 組成的高速信號采集系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)計,并著重介紹前端硬件的設(shè)計,并就ARM 處理器和FPGA 的互聯(lián)設(shè)計進行探討。利用FPGA 硬件控制A/D 轉(zhuǎn)換,達到了較好的效果,實現(xiàn)了信號的采集與存儲。
2018-11-02 15:46:01
12 設(shè)計了以ARM微處理器為核心的中央控制處理單元,以完成振動傳感器幅頻特性測試的系統(tǒng)。利用ARM上集成的數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換電路(D/A)的輸出通道1產(chǎn)生頻率可調(diào)的等幅正弦信號,輸出通道2對叮變增益運放電
2018-11-29 11:14:36
4 實時視頻信號處理的實時性和跟蹤算法的復雜性是一對矛盾,為此采用DSP+FPGA 的架構(gòu)設(shè)計,同時滿足實時性和復雜性的要求,提高了系統(tǒng)的整體性能。DSP 作為主處理器,利用其高速的運算能力,快速有效地處理
2018-12-18 19:27:46
15 設(shè)計了一套高速線陣CCD信號采集系統(tǒng),采用FPGA+DSP的數(shù)字處理方案,能滿足光信號的實時識別和處理,可用于研究靜態(tài)和動態(tài)小粒子的光散射彩虹特性。
2019-11-21 17:32:39
27 非常重要而且必須面對的問題。針對閉環(huán)消偏光纖陀螺信號處理中既要實現(xiàn)對快速A仍采樣數(shù)據(jù)進行濾波,同時又能保證光纖陀螺能夠?qū)崿F(xiàn)閉環(huán)控制以及具有一定的帶寬,以光纖陀螺(FoG)信號濾波處理電路中FPGA和DSP的接口問題為例,探討了三種不同的接口方案的設(shè)計思路、優(yōu)缺點及其適用情況,考慮到光纖陀螺信號處理及其濾波
2021-02-01 11:53:29
12 振動在線監(jiān)測系統(tǒng)傳感器有加速度傳感器、轉(zhuǎn)速傳感器、壓力傳感器、流量計等。傳感器安裝主要包含以下部分:傳感器安裝及傳感器電纜鋪設(shè),流量信號與功率信號的采集,采集器的安裝及供電,監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)通信的實現(xiàn),數(shù)據(jù)服務(wù)器的安裝。
2022-05-17 09:02:06
4043 具有高可靠性 光纖是非金屬的,它的信號損失幾乎為零,并且不受電器干擾的影響 02 為什么選擇光纖微動開關(guān) 無源、全光學設(shè)計 100%電器隔離、無群組循環(huán) 與傳統(tǒng)的機電式微動開關(guān)一樣的聲音反饋 不受EMI、FRI的影響 不受雷電、高壓和大氣靜電
2023-01-10 09:32:22
1543 。該開關(guān)傳感器采用光中斷的方法,通過雙工62.5/125μm光纖鏈路,進行可靠的信號檢測。這與通常使用的電子微動開關(guān)有同樣的機械屬性。該光纖傳感器系統(tǒng)損耗預算充足
2023-01-13 15:35:14
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加速度傳感器、速度傳感器和位移傳感器,通過將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號送出,然后數(shù)據(jù)采集部分會記錄、處理和分析這些信號。圖基于國產(chǎn)FPGA的信號采集核心板本方案已在振動采
2024-07-13 08:11:52
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隨著科技的發(fā)展,光纖傳感器因其抗電磁干擾能力強、靈敏度高、體積小、重量輕等優(yōu)點,在工業(yè)、醫(yī)療、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。 光纖傳感器的工作原理 光纖傳感器的工作原理主要基于光的傳輸特性。當光在
2025-01-18 10:36:41
2238 FPGA在磁致伸縮位移傳感器中用于信號處理、數(shù)據(jù)采集等,其高并行處理、可編程性提升了傳感器速度、精度,支持復雜算法,實現(xiàn)實時控制,優(yōu)化系統(tǒng)響應(yīng),是傳感器高效、精準、智能化的核心。
2025-02-17 14:48:51
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