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    基于FPGA的自動采集控制系統(三)

    4 測試數據 由表1數據顯示,LED數碼管上顯示的溫度與實際測量的溫度,從表中可以得出,兩者近似相等,誤差在0%~0.58%之間,是可以接受的誤差范圍。表2是指設定了所需溫度,記錄溫度變化的過程與實現這一目標所需的時間。例如第一次中,我們設定的溫度為20℃,開始LED上顯示的溫度值為17.5℃,最后經過自動控制系統溫度升高到20.2℃,這一過程共用時30分鐘。誤差也是存在的,誤差在1%左右,也是可以接受的范圍。 5 結束語 從測試結果上看,設計的主要目的已經達到,系統運行可靠,精度也已達到設計要求。但設計中仍存在一定缺陷,主要缺陷在于本設計中所使用的預設溫度是固化在程序中,一旦系統開始工作,就不能再更改預設的溫度,因此本系統比較適用于不會經常變更設置溫度的場合。 ......閱讀全文

    基于FPGA的自動采集控制系統(三)

      4 測試數據  由表1數據顯示,LED數碼管上顯示的溫度與實際測量的溫度,從表中可以得出,兩者近似相等,誤差在0%~0.58%之間,是可以接受的誤差范圍。表2是指設定了所需溫度,記錄溫度變化的過程與實現這一目標所需的時間。例如第一次中,我們設定的溫度為20℃,開始LED上顯示的溫度值為1

    基于FPGA的自動采集控制系統(二)

      3.2 溫度顯示模塊  設計采用了4個8段式的LED數碼管可以動態顯示溫度的百位、十位、個位與分位。下圖為溫度顯示模塊的頂層電路,由圖可知,模塊由片選模塊、譯碼轉換模塊與計數器三者組成。片選模塊主要由一個二進制計數器和四選一電路組成。  當系統工作時,先將二進制計數器在clk控制下依次連

    基于FPGA的自動采集控制系統(一)

      隨著當前工業控制自動化日益普及,對于工作環境中的溫度控制也越來越重要。本設計即是針對某些需要持續恒溫的特殊環境而設計的自動溫度采集控制系統。該系統采用FPGA作為硬件核心部分,有效地利用FPGA在可編程門陣列方面的優點,最大限度的使硬件電路軟件化,減少了可視硬件的規模,降低了硬件加工、布

    基于FPGA的微流控芯片電泳控制系統設計

     1 概 述  微型全分析系統的概念由Manz于20世紀90年代初提出,是集進樣、樣品處理、分離檢測為一體的微型檢測和分析系統。微流控芯片是其主要部件,采用微電子機械系統技術集成了微管道、微電極等多種功能元器件。微流控芯片的電泳技術是指以電場方式驅動樣品在芯片的微管道中流動,然后再通過光電倍增管(P

    基于FPGA的高速數據采集及處理系統設計

    由于FPGA的高速和并行處理特性,使其廣泛應用在高速信息處理系統中.以X射線能譜的前端數據處理為對象,提出了基于FPGA實現對高速數據的采集與處理的方法.同時討論了電子測量系統中的補償措施.?

    基于FPGA的X射線能譜測量數據采集系統設計與實現

    X射線管產生的X射線不是單一能量X射線,而是包含了多種不同能量的連續譜X射線,從物理學角度分析可知,能量不同的X射線對于各種物質吸收特性不盡相同,因而物質與不同能量X射線相互作用會呈現不同的物理性質。在X射線CT中,利用連續譜的X射線照射被檢對象后,由于各種能量X射線的吸收特性不同,可能出現射線束硬

    基于FPGA的LED顯示屏控制方案

       LED(Light Emitting Diode)大屏幕作為現代信息發布的重要媒體,正受到社會各界尤其是商業界和廣告界的極大重視;    被廣泛應用于工業、交通、商業、廣告、金融、體育比賽、模擬軍事演習、電子景觀等領域。隨著科技的進步,全彩LED顯示屏(RGB三基色)逐漸得到普及應用。  

    基于G語言的單色儀自動控制系統

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    基于FPGA和TFT彩屏液晶的便攜示波器設計

      本系統設計了以FPGA為核心采集模塊,以單片機為顯示控制核心,以TFT彩屏液晶為顯示器件的便攜數字存儲示波器。    FPGA與高速A/D獲取波形采樣數據,通過單片機完成彩屏的初始化;    合理設計出單片機與FPGA通信的總線握手協議,配合異步FIFO作為數據緩沖模塊,實現了邊采集邊顯示的

    基于STM32的全自動酶免分析儀控制系統的設計

    隨著生活水平的不斷提高,人們對健康的關注越來越多,對疾病的重視也從病發治療提升到了病前預防。在疾病預防方面,生化檢驗已經成為檢測和預防人類疾病的重要手段和客觀依據。全自動酶免分析儀是基于酶免分析系統設計出的一種高效便捷的檢測設備,是大中型醫療機構進行臨床診斷所必備的儀器。通過對病人的血液或尿液等體液

    如何擴展FPGA的工作溫度范圍?(三)

      熱點的原因  和不斷上升的溫度在數字器件中有三個功耗來源:動態、靜態和焦耳效應。動態功耗是在門觸發時用于為走線電容充放電而消耗的電力。它與時鐘速率和總電容大小成正比。靜態功耗是器件類型、核心電壓和技術的函數。該功耗因內核或 I/O 的耗電而產生。  當熱量在空間中的某一點產生時,它將向周

    掌握FPGA設計三大黃金法則

    FPGA采用了邏輯單元陣列LCA(Logic Cell Array)這樣一個概念,內部包括 可配置邏輯模塊CLB(Configurable Logic Block)、輸出輸入模塊IOB(Input Output Block)和內部連線(Interconnect)三個部分。 現場可編程門陣列(

    凍干機的自動控制系統

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    CRC循環冗余校驗的原理與算法及FPGA實現(三)

     6)更改AXI總線名字,添加4個32位的slv_reg寄存器,其實都是默認的即可    7)選擇Generate Drivers,點擊next,然后finish      8)這樣我們就可以在IP Catalog下搜索CRC,就會找到自己生成的IP核“CRC8_LUT_ip_V1_0”, 然后右鍵

    水溫自動控制系統的概述

      系統設計目標是實現水溫的自動控制〔整個系統以單片機為控制核心,由上位機與下位機組成〔上位機應用組態王設計SCADA監控界面,下位機檢測機構將實時采集的溫度數據傳入控制器,控制器對執行機構發出控制命令,執行機構通過繼電器通斷電熱絲實現水溫恒定的自動控制、系統采用P舊控制算法來實現水溫的自動控制、該

    自動溫濕度控制系統的組成

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    基于DSP的X射線能譜數據采集系統設計

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    土壤樣品自動化采集系統由取樣管、導向器、液壓油缸、采樣頭定位器、移動滑道、底座加強套、液壓動力單元、動力單元固定座、立柱導向固定器、支撐底座、立柱及GPS導向記錄系統組成(圖2-29)。將系統固定在皮卡外側槽的頂部,通過液壓油缸固定架移動滑道將取樣系統向外滑出,調整好土壤取樣的深度,利用系統提供的兩

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    自動化儀表與控制系統的基本現狀

      一、自動化儀表與控制系統的基本現狀   進入21世紀,我國制造業的高速發展,拉動了對自動化儀表與控制系統的需求,我國新上的大型項目所用自動化儀表和控制系統的先進程度已經處于世界水平。當前傳統制造業在發達國家已經過了輝煌期,與之配套的自動化儀表自然就增長緩慢。自動化儀表發展的熱點在新興市場的價格

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      學習FPGA,在不同層次的人明顯有不同的答案。先說一句,說不要開發版的都是菜鳥級選手。  我把FPGA層次劃分為,雞蛋級別,菜鳥級別,老鳥級別,高手級別四類。題主是雞蛋級別的吧!啥也不會。那些得贊高的不少都是菜鳥級別的選手。當然,我現在告訴你的如何成為一個菜鳥。當然以后有空我也會寫從菜鳥

    土壤三參數儀采集主機的參數

      采集主機  速測儀尺寸:176*96*40 (mm)  屏 幕:液晶顯示器50*65(mm)  記錄間隔: 1分鐘~24小時之間可調  重 量:記錄儀240克  可接探頭:土壤水分FDR原理  可存儲數據:>10萬條  數據導出:USB接口,方便數據導出  上位機軟件:免費贈送  供 電:5節5

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    可追溯性、性能驗證、合規證據以及符合盡職調查,構成了您業務的基本需求。 但是,有效并高效地收集過程數據可能并非易事。 梅特勒-托利多的數據收集解決方案可簡化這一過程。梅特勒-托利多金屬檢測機可以利用廣泛的數據收集方法,以確保您始終擁有可用的正確信息,以滿足業務和客戶的需求。 從簡單的插入手持式打印機

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    離心機控制系統手動自動方式介紹

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