基于ARM的同步视频信号发生器
基于ARM的信号发生器人机交互系统设计.
基于ARM的信号发生器人机交互系统设计1 引言信号源作为一种基本电子设备无论是在教学、科研还是在工程技术保障中,都有着广泛的使用。
随着科学技术的发展和DDS技术的成熟,基于DDS的任意波信号发生器已成为信号源的主流。
目前DDS任意波信号发生器广泛使用中文液晶显示器已成为一个趋势。
本文以Hynix公司生产的HMS30C7202工业级处理器作为控制器,以矩阵键盘作为输入设备,以AMPIRE公司生产的AM-320240LTNQW-00H TFT LCD显示屏作为显示输出设备,研究设计了相应的硬件电路与显示驱动程序,在此基础上完成了人机交互中英文显示系统的设计。
2 显示系统总体方案设计显示系统由硬件和软件两部分构成,如图1、图2所示。
硬件部分以HMS30C7202微处理器为核心,FLASH和SDRAM作为存储设备,从矩阵键盘接受输入,并在LCD上显示相应内容,同时通过UART与DDS信号源进行通讯。
存储系统中的FLASH用来固化程序及保存波形数据和系统参数;SDRAM 是系统上电正常运行后的代码和数据载体。
软件部分又可分成底层驱动程序和上层控制程序两部分。
底层驱动包括设置系统模式和时钟,初始化存储器,代码拷贝,初始化LCD控制器,中断控制器和UART控制器等。
上层控制程序不断查询是否有键按下。
若有键按下,则执行相应的任务,LCD显示相应内容;同时若需要,通过UART向DDS信号源发出控制命令。
3 LCD驱动电路组成HMS30C7202本身集成LCD控制器,支持STN和TFT LCD液晶屏。
AM-320240LTNQW-00H TFT LCD显示屏接口共有54个引脚,它和LCD控制器的连接方法如图3所示。
4 软件系统设计DDS任意波信号发生器人机交互系统中的LCD显示包括汉字和字符的显示、位图的显示以及窗口的显示。
4.1 汉字和字符的显示由于标准字库太大,而DDS任意波信号发生器LCD显示的字符只占很少的一部分,因此需要自己制作一个字库。
基于ARM的函数信号发生器的设计的开题报告
基于ARM的函数信号发生器的设计的开题报告一、选题背景信号发生器是电子仪器中最基本的仪器之一,用于产生各种信号,供其他电子仪器使用。
一般的信号发生器的输出频率范围较窄,同时价格较高,不适合一些需要频繁更换工作频率的场合。
因此,本课题旨在设计一种基于ARM的函数信号发生器,能够通过编程产生各种不同的函数信号,并且输出频率范围更加灵活、价格更加实惠。
二、项目目标1. 设计一个基于ARM的函数信号发生器,能够产生多种不同的函数信号,包括正弦、方波、三角波等;2. 实现信号发生器的输出频率可调,并能够进行频率计数;3. 设计一套完善的控制系统,能够方便地控制信号发生器的操作;4. 开发一款用户界面友好、易于操作的控制软件。
三、项目计划本项目分为以下几个阶段:1. 方案设计:确定输入输出接口、主控芯片、信号类型等设计方案,编写开题报告并提交。
2. 硬件设计:完成硬件部分的设计,包括原理图、PCB设计、部件选型等。
3. 软件设计:设计用户界面友好、易于操作的控制软件,并完成控制系统的设计。
4. 合并测试:进行硬件与软件的整合测试,保证信号发生器的性能。
5. 原型制作:根据测试结果制作功能完善、性能稳定的信号发生器原型,并进行测试和优化。
6. 文档编写:编写完整的用户手册和技术文档。
计划完成时间为三个月,其中方案设计阶段为两周,硬件设计阶段为五周,软件设计阶段为四周,合并测试阶段为一周,原型制作阶段为三周,文档编写阶段为两周。
四、技术路线本项目采用ARM作为主控芯片,基于C语言开发控制程序,使用PWM输出控制信号的频率和幅度。
具体技术路线如下:1. 硬件部分:(1) 主控芯片选用力求性价比高、性能稳定的STM32系列芯片,同时配合一块合适的示波器芯片,来完成信号输出工作。
(2) 信号发生器的各种输出信号,以及控制信号和用户操作指令数据交换通过标准接口进行传输。
(3) 软件部分实现对各种输出信号进行精确设定的相关控制逻辑。
基于ARM微处理器的视频信号模拟器的设计与实现
从硬件设计来讲,构成视频信号模拟器要有丰富的接 口,例如:并行接口、LCD控制器接口、大量I/0口、I/0口 扩展、外部中断口和USB接口等。
ARM7TDMI内核的处理器¥3CA4BOX,作为模拟器 开发平台的硬件基础。该平台包括核心模块和扩展模块, 集成8 MBSDRAM,以保证用户代码可以获得最高性能,1
卸。设计主要创新点是在国内首次采用ARM实现了视频
信号的模拟,且具有回波图象逼真、可方便地实现多目标 模拟、系统扩展性好、用户界面友好等优点。
万方数据
参考文献 口 ] 田泽.嵌入式系统开发与应用教程[M].北京:北京航
空航天大学出版社,2005. 口 ] 周立功.ARM嵌入式系统软件开发实例[M].北京:
北京航空航天大学出版社,2004. 口 ] 倪祯浩,卢博友,田泽.基于mtM的信号发生器人机交
互系统设计口].微计算机信息,2007,23(5):134-136.
艮 ] 张万,董建威,佘黎煌.基于倒CsⅡ的心电监护仪软件
系统设计与开发[J].计算机工程,2007,33(9):277-279. 醑 ] 朱伟,王广君.基于ARM的嵌入式系统中从串配置
开机
系统初始化
◇。——1_一 tsar、显示处理
I 启动定时器
专三三互=二 -_。。‘‘。。‘。。。’。。。‘。’‘_‘。。‘’‘。。’1’。’’一 l。—运算—初1始·化一 I读装备控制信司
读当前目标参数 毋)映射区数据运算 AtB)映射区信号综Байду номын сангаас 运算方位指针递增
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*基金项目:国家重点基础研究项目资助(5132102ZZT32)
万方数据
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基于ARM视频采集系统的设计与实现
3、传感器
本系统选用多种传感器,如温度传感器、湿度传感器、压力传感器等。这些 传感器可以实时采集各种数据,为系统的数据处理提供数据来源。
三、软件设计
1、数据采集程序设计
本系统采用STM32CubeMX软件进行程序设计和配置。程序主要包括初始化、 数据采集和数据处理三个部分。初始化主要完成系统时钟、GPIO口、串口等硬件 的配置;数据采集则通过读取传感器输出信号获取各种数据;数据处理则对采集 的数据进行处理,如滤波、数据转换等。
ARM和VC分别是微处理器和编程语言的代表,具有广泛的应用领域。ARM系列 微处理器以其低功耗、高性能和紧凑型设计而著名,适用于各种嵌入式系统。而 VC则是一种高效且灵活的编程语言,主要用于Windows平台的软件开发。通过将 这两种技术相结合,我们可以实现更快来自、更稳定的视频图像采集与处理。
在视频图像采集方面,我们使用ARM为核心处理器,借助其高速的数据处理 能力和对实时操作的优化,确保视频图像的稳定采集。同时,利用VC编写上位机 软件,通过串口通信实现对ARM的控制,包括采集参数的设置、采集过程的启动 与停止等。
内容3:ARM视频采集系统的优缺点及未来改进或扩展
1、优缺点
ARM视频采集系统具有低功耗、高性能和便携性等优势,同时由于其开放性 和可扩展性,可以方便地与其他设备或系统进行集成。然而,ARM视频采集系统 也存在一些不足之处,例如其成本相对较高,同时由于其运行功耗相对较高,需 要定期进行充电维护。
二、硬件选择
1、ARM处理器
本系统选用基于ARM Cortex-M4核心的STM32F4系列处理器作为主控制器。 该处理器具有高性能、低功耗、易于开发等优点,非常适合用于嵌入式系统开发。
2、GPRS模块
基于ARM的DDS任意波信号发生器控制系统研究的开题报告
基于ARM的DDS任意波信号发生器控制系统研究的开题报告一、选题背景及意义随着科学技术的发展,信号发生器应用越来越广泛。
在测试、教学、研究等领域都得到了广泛的应用。
任意波信号发生器不仅能够输出基本波、正弦波、三角波等常见形式的波形,还可以输出任意形状的波形,因此得到了更广泛的应用。
然而,在多种波形的生成和控制中,控制系统的设计和实现对信号发生器的性能和精度有着至关重要的影响。
目前市场上大多数任意波信号发生器采用传统的DSP技术控制,其控制精度和性能受限,不能满足高性能、高精度的应用需求。
因此,本论文选取ARM处理器作为控制核心,设计一个基于ARM的DDS任意波信号发生器控制系统,旨在研究高性能、高精度的任意波信号发生器控制系统的设计和实现。
二、研究内容和方法本文的研究内容主要包括以下几个部分:1. ARM处理器的特性和应用研究,包括处理器的架构、性能和功耗等方面的研究,以及处理器在任意波信号发生器控制系统中的应用。
2. DDS波形生成技术的研究,包括传统的DDS技术和改进的DDS技术,比较两种技术的优缺点,并在此基础上设计适合任意波信号发生器控制的DDS波形生成技术。
3. 基于ARM处理器的任意波信号发生器控制系统的设计和实现,包括系统的硬件和软件部分的设计,FPGA实现波形生成和输出等关键技术的研究,以及系统的测试和验证。
本文采用实验研究和理论分析相结合的方法,通过搭建实验平台和编写程序,实现各项功能,并进行测试和验证,最终达到研究高性能、高精度的任意波信号发生器控制系统的目的。
三、研究目标和预期成果本文的研究目标是设计和实现一个基于ARM的DDS任意波信号发生器控制系统,并且对系统进行测试和验证,探究高性能、高精度的任意波信号发生器控制系统的设计和实现方法。
预期成果包括:1. 基于ARM处理器的任意波信号发生器控制系统的设计和实现。
2. DDS波形生成技术的研究,包括传统的DDS技术和改进的DDS技术的比较和研究。
基于ARM(LPC2138)嵌入式系统的多功能数字信号发生器
低频信号发生器的原理:系统包括主振级、主振输出调节电位器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器(输出变压器)和指示电压表。主振级产生低频正弦振荡信号,经电压放大器放大,达到电压输出幅度的要求,经输出衰减器可直接输出电压,用主振输出调节电位器调节输出电压的大小。设计针对低频信号源进行设计,设计以LPC2138为控制芯片,探索研究了低频信号发生器的原理和应用,设计输出频率及幅度可调,频率范围为1HZ~50KHZ的正弦波、方波、三角波、调幅波、调频波及其复合波信号,具有信号频率、波形、幅度变化容易,硬件简单可靠等特点的多功能信号源。
主要
研究
内容
目标
特色
信号发生器是用来提供各种测量所需信号的仪器,它是一种常用的信号源,广泛应用于电子电路、自动控制和科学试验等领域。在分析电子线路时,常常需要了解输出信号与输入信号之间的关系,为此常信号发生器产生一个信号来激励系统,以便观察、分析它对激励信号的反映。
成果
描述
针对低频信号源进行设计,设计以LPC2138为控制芯片,探索研究了低频信号发生器的原理和应用,设计输出频率及幅度可调,频率范围为1HZ~50KHZ的正弦波、方波、三角波、调幅波、调频波及其复合波信号,具有信号频率、波形、幅度变化容易,硬件简单可靠等特点的多功能信号源
在信号源中对它本身的抗干扰能力还是有很高的要求的。干扰的渠道主要有三条:空间干扰(场干扰),电磁信号通过空间辐射进入系统;过程通道干扰,干扰通过与系统相连的前向通道、后向通道及与其它系统的相互通道进入;供电系统干扰,电磁信号通过供电线路进入系统。一般情况下空间干扰在强度上远小于其它两种,故系统中应重点防止过程通道与供电系统的干扰。抗干扰措施有硬件措施和软件措施。硬件措施如果得当,可将绝大部分干扰拒之门外,但仍然会有少数干扰进入系统,故软件措施作为第二道防线必不可少。由于软件抗干扰措施是以CPU为代价的,如果没有硬件消除绝大多数干扰,CPU将疲于奔命,无暇顾及正常工作,严重影响系统的工作效率和实时性。因此,一个成功的抗干扰系统是由硬件和软件相结合构成的。在输出信号时,外部干扰有可能使信号出错。在软件上,最有效的方法就是重复输出同一个信号,只要重复周期尽可能短,锁存器接收到一个被干扰的错误信号后还来不及作出有效的反应,一个正确的输出信号又来到,就可以及时防止错误动作的产生。CPU抗干扰措施前面几项抗干扰措施是针对I/O通道,干扰还未作用到系统本身,这时系统还能正确无误地执行各种抗干扰程序,当干扰作用到系统本身时),系统将不能按正常状态执行程序,从而引起混乱。如何发现系统受到干扰,如何拦截失去控制的程序流向,如何使系统的损失减小,如何恢复系统的正常运行,这些就是CPU抗干扰需要解决的问题。可以采用以下几种较常见方法:人工复位,对于失控的CPU,最简单的方法是使其复位;掉电保护,电网瞬间断电或电压突然下降将使微机系统陷入混乱状态,电网电压恢复正常后,微机系统难以恢复正常。对付这一类事故的有效方法就是掉电保护;睡眠抗干扰;指令冗余;软件陷阱。
基于ARM的数字信号发生器的设计与实现
邮局订阅号:82-946360元/年技术创新ARM开发与应用《PLC技术应用200例》您的论文得到两院院士关注1引言现代电子测量对于信号源的要求越来越高,不仅需要较宽的输出频率范围,并且要求输出频率的高稳定度和准确度。
对于作为精密测量所使用的信号发生器,输出频率的准确度一般要达到10-6 ̄10-7。
因此传统的信号发生器已经很难满足现代电子测量的需要,而数字信号发生器的输出频率则具有很高的稳定度,准确度一般可以达到10-9甚至更高,它可以输出多种波形,有宽而准确的输出电平调节,有较宽的频率输出范围,较小的频率间隔。
文中以MAXIM公司的MAX038函数信号发生器芯片为核心,采用Samsung公司生产的32位ARM7TDMI嵌入式芯片S3C4510B作为控制器设计出新型的数字信号发生器。
2系统工作原理图1系统框图基于ARM的数字信号发生器主要由两个部分组成如图1所示,一部分是基于ARM的硬件系统,它包括CPU模块、存储器模块、键盘和显示模块以及外设接口等各种接口模块,另一部分是数字波形发生模块,它由数字信号发生芯片MAX038,DAC0832,数字电位器X9312和波形检测环节构成。
它的基本工作原理是由CPU的引脚控制选定所要输出的波形,DAC0832相应地接到MAX038的输入引脚,CPU通过D/A转换器产生控制电压并以近似线性的规律来调整频率和占空比。
同时,系统将输出的波形进行采样、检测,通过CPU的控制算法实现频率和占空比的闭环控制。
2.1ARM芯片S3C4510BS3C4510B是Samsung公司开发的基于32位ARM7TDMI内核的ARM微处理器,其片内拥有:8KB一体化的Cache/SRAM;10M/100M以太网控制器;1个可编程的中断控制器;2个GDMA通道;2个UART通道;2个定时器,2个带缓冲描述符的HDLC通道;18个可编程通用I/O口;串行接口;DRAM/SDRAM控制器;ROM/SRAM/FLASH控制器;1个外部存储器控制器;1个内部32位总线控制器,这些丰富的资源使它非常适合于作为主控单元。
基于ARM微处理器的视频信号模拟器的设计与实现
( l g fElc r ncEn ne rn Col eo e to i gi e ig,Na a e v lUni. fEn n e ig,W u a 3 0 3 v o gie rn h n4 0 3 )
Ab ta t s r c :Th ie i n lsmu a o s b s d o h h p o 3 4 e v d o sg a i l t r i a e n t ec i f¥ C4 B0x. P S C4 1l wh c a g e f r n e M U 3 4 0x. ih h shih p ro ma c B
真、 可方便地实 现多 目标模拟 、 系统扩展性好 等优点 。本文简要 介绍 了基 于微处 理器 SC 4 O 34 B X芯片的 开发平 台 , 并 给出了基 于 ¥C 4 0 3 4B X开发平 台视 频信 号模拟器 的硬件 组成及详 细的软件流程 图 , 出实验结果 。 并给 关键 词 :A M 微处 理器 ; 3 4 B) ; R ¥ C 4 ( 视频 信号模拟 器 ; x C语言
号 实 时 显示 ; 后 根 据 设 定 参 数 , 一 定规 律 综 合 基 本 目 然 按 标 回波 、 景 , 成 模 拟 信 号 , 存 为显 示 映 射 图 ; 触 发 背 形 保 当
视频信号模拟器是装备调试 、 训练 、 故障诊断 中急需
的设 备 , 除极少 数装 备配 备 了价 格 不 菲 的专 用 视 频 信号 模 拟 器外 , 般装 备 只有 内置 的 简 易信 号 发 生 器 , 能 单 一 , 一 功
c a a t r ft e M[ U 3 4 h r c e s o h P S C4 BoX ev d o sg a i u a o a e n t e c i f 3 A4 OX a d r ig a a d Th i e in l m lt ri b s d o h h p o ¥ C B s S h r wa ed a r m n t e p o r m n l w h r fARM a e b e ie . h r g a a d fo c a to h v e n g v n
基于ARM嵌入式的PWM信号发生器制作
编号:嵌入式系统设计实训 (论文)说明书题目:PWM信号发生器制作院(系):应用科技学院专业:电子信息工程学生姓名:学号:指导教师:符强、陈小毛、严素清、孙安青2011 年01月19摘要脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
本课题设计PWM信号发生器,采用LPC2138中央控制单元,五个按键分别调节PWM 信号的周期占空比等,利用示波器显示。
模块化的设计和调试方法在整个课题研究过程中至关重要,事实上在任何设计中也同样关键和有效。
关键字:PWM;微处理器;LPC2138;按键;周期;第1页AbstractThe Pulse Width Modulation (PWM), is English "Width Modulation" abbreviation of points, abbreviation Pulse Width Modulation is the use of the microprocessor digital output to analog circuits to control an effective technology, widely used in from measurement, communication to power control and transform in many areas.This topic design PWM signal generator, using LPC2138 central control unit, five buttons respectively adjust PWM signal cycles 390v etc., using an oscilloscope display. Modular design and debug method in the whole subject research process is of vital importance to in fact in any design also key and effectively.Keywords:PWM;microprocessor; LPC2138; Button; cycle第2页目录引言 (1)1 设计任务 (2)2 硬件设计 (2)2.1总体设计方案与系统构成 (2)2.2LPC2138芯片 (2)2.2.1LPC2138管脚 (2)2.2.2LPC2138主要性能 (3)2.2.3LPC2138的应用 (4)2.3PWM模块 (5)2.3.1PWM特性 (5)2.3.2PWM寄存器应用举例 (6)2.4硬件电路图 (7)2.5硬件电路PCB (7)3 软件设计 (8)3.1整体设计 (8)3.2初始化程序流程图 (9)3.2.1初始化程序流程图 (10)3.2.2初始化程序 (10)4 PWM信号发生器调试 (12)4.1硬件电路检测 (12)4.2功能调试 (12)5 数据测量和计算 (12)5.1占空比计算 (12)5.2信号频率误差计算 (13)6 改进方案 (13)结论 (15)谢辞 (16)参考文献 (17)第1页引言脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,其根据相应载荷的变化来调制晶体管栅极或基极的偏置,来实现开关稳压电源输出晶体管或晶体管导通时间的改变,这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
基于arm的嵌入式qt图形界面开发信号发生器设计
业设计说明书(毕业论文)
2.4.2 制作带 Qtopia 的文件系统映像 .................................................. 27 2.5 设计所用 Linux 工具及其基本指令 .......................................................... 28 第三章 Qt 界面开发 ................................................................................................... 31 3.1 Qt 概述 ......................................................................................................... 31 3.2 Linux 下 Qt 开发环境搭建 ....................................................................... 31 3.2.1 安装工具的准备及安装原则 ........................................................ 31 3.2.2 安装过程 ........................................................................................ 31 3.3 简易信号发生器界面开发 .......................................................................... 33 3.3.1 Qt/Embedded 开发演练 ................................................................. 33 3.3.2 简易信号发生器界面实现 ............................................................ 34 第四章 结论 ................................................................................................................ 48 参考文献 ...................................................................................................................... 49 附录 A:电路图 ........................................................................................................... 50 附录 B:程序 ............................................................................................................... 51 致谢 .............................................................................................................................. 57
基于ARM的DDS信号发生器设计_刘洋
应用天地2011年7月 第30卷第7期基于ARM 的DDS 信号发生器设计刘 洋 韩 鹏 乔占仙 张纪如(西北工业大学航海学院 西安 710072)摘 要:在继直接合成、锁相频率合成等传统的频率合成技术之后,直接数字合成技术,由于它具有频率分辨率高、带宽宽、转换时间短等诸多优点,如今已被广泛使用。
为了满足外场试验对便携式信号发生器的需要,利用直接数字合成技术,通过A RM 芯片ST M 32V8T 6实现对DDS 芯片AD9852的控制,设计了一个可以产生10M H z 频率内的正弦信号、调幅信号、调频信号、A SK 及PSK 信号的函数信号发生器。
关键词:信号发生器;直接数字式频率合成器;嵌入式中图分类号:T N 742.1 文献标识码:ADesign of DDS signal generator based on ARMLiu Yang Han Peng Qiao Zhanxian Zhang Jiru(Northwestern Polytechnical University ,Xi an 710072,China )Abstract :Af ter the t raditional frequency syn thesis technology such as direct synthesis and phase -locked f requency syn -thesis ,the direct digital synthesis technology is used w idely now ,w hich has the advantages of high resolution ,w ide band -w ith ,and short conversion time .In order to meet the need of portab le signal generat or in outdoor experiment s ,a function signal generator is proposed .It u ses direct digital synthesis tech nology and AD9852DDS chip ,w hich is controlled by A RM chip S TM 32V8T6.The function signal generator can generate sine signals ,amp litude -modulated signals ,f requency -modulated signals ,amplitude shift keying signals and phase shif t keying signals ,and their frequenc y are betw een 0to 10M H z .K eywords :singal generator ;DDS ;A RM 收稿日期:2011-40 引 言在外场试验中,经常要用一些信号作为测量基准信号或输出信号,然而传统的信号源采用振荡器,只能产生少数几种波形,自动化程度较低,且仪器体积大,灵活性差,不利于试验的进行。
基于arm技术的三相正弦波信号发生器
上海交通大学硕士学位论文基于ARM技术的三相正弦波信号发生器姓名:***申请学位级别:硕士专业:电子与通信工程指导教师:陈佳品;张金龙20080601基于ARM技术的三相正弦波信号发生器摘要随着我国电力行业的飞速发展,安全五防工作的重要性日益突显。
为此我国大部分省市电力部门均要求高压带电设备必须配装安全五防装置——即高压带电显示装置。
感应式高压带电显示闭锁装置由于其非接触式传感特性和相间处理无干扰的优点成为行业首选,而三相正弦波信号发生器则是感应式高压带电显示闭锁装置主要电气性能保证的关键。
本文研究基于感应式高压带电显示闭锁装置所感应的高压带电体电场信号,并依据感应式高压带电显示闭锁装置的电气性能行业标准制定了该信号发生器的性能指标。
设计的三相正弦波信号发生器在硬件架构上以ARM7微处理器为核心,符合16C550工业标准的异步串行口UART0与PC机通信,便于信号输出和数据保存,为满足感应式高压带电显示闭锁装置在复杂环境运行的数据分析和智能决策提供了平台。
现场数据的实时采集、保存和分析功能,将对感应式高压带电显示闭锁装置的智能化起到关键作用。
关键词:ARM7,信号发生器,感应式传感器,高压带电体,感应信号与干扰信号的比例因子ηiBASE ARM7 TECHNICAL 3-PHASE SINE WAVESIGNAL SOURCE (3PSSS)ABSTRACTWith the rapid development of domestic power industry, the…Five-security‟ work increasingly highlights its importance. For this reason, high-voltage electricity displayer and lock sets, one of the…Five-security‟devices, should be installed on the high-voltage devicesby the requirement of the electric power authorities in most of provinces in China. Among these sets, Inductive high-voltage electricity displayer and lock set (hereinafter, GSW) is the first choice with the characteristic of none-contact and none-disturbance. Three-phase sine wave signal generator is the key to GSW‟s main electrical performance guarantee.The electric-field signal, which inducted by the inductor of GSW in high-voltage environment, will be researched in this paper. The performance indexes of 3PSSS are established according to the related professional standards. ARM7 microprocessor is the core of 3PSSG‟s hardware framework. The UART0 port within ARM7, which followed16C550 industry standards, is used for signal transferring and data saving. The ARM7 provides a powerful platform of data analyzing and intelligent decision making. The functions of collecting, saving and analyzing of the onsite-online data, are playing important roles in the intelligentized GSW.Keywords: ARM7, signal generator, sensors, high-voltage electricity object,inductive signal and interfering signal‟s proportion geneii上海交通大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。
基于ARM和LabView的信号发生器研制
基于ARM和LabView的信号发生器研制
罗必露;张越
【期刊名称】《电子制作》
【年(卷),期】2024(32)11
【摘要】针对传统信号发生器使用不便和纯虚拟仪器无法产生实际波形的问题,本文将基于ARM的嵌入式硬件平台和基于LabView虚拟仿真软件相结合,设计了一款虚实结合的信号发生器。
采用STM32F217芯片作为嵌入式平台的核心控制芯片,模数转换芯片AD9106将数据转化为波形输出。
使用LabView软件完成信号发生器的控制显示面板和程序的设计,实现波形数据的生成。
经过实验测量,本文研制的信号发生器能够产生频率范围0~10MHz,幅值为0~5V的标准信号,且频率误差在1%以内、幅值、相位的准确度在2%以内,满足教、科研使用。
【总页数】4页(P10-13)
【作者】罗必露;张越
【作者单位】嘉兴职业技术学院
【正文语种】中文
【中图分类】TP3
【相关文献】
1.基于ARM和LabVIEW的嵌入式振动信号检测系统
2.基于LabVIEW的暂态电能质量信号发生器
3.基于LabVIEW的模拟心电信号发生器的研制
4.基于ARM9
和LabVIEW的多路神经信号采集系统中AFE的研制5.基于LabVIEW的信号发生器的设计与实现
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视频信号发生器
视频信号发生器什么是视频信号发生器视频信号发生器是一种电子测试设备,可以用来产生各种视频信号,包括:测试图案、色块、灰度、条纹、棋盘格等。
视频信号发生器广泛应用于视频行业中的测试、校准以及设备和系统的调试等领域,是视觉演示、测试、分析和研究不可或缺的工具之一。
视频信号发生器的功能视频信号发生器的主要功能是产生各种视频信号,但也具有其他一些重要的功能:•信号测试:通过发送各种不同的信号类型,测试视频设备的响应;•信号处理:对信号进行调整,例如对亮度、对比度和色彩进行校准;•信号分析:分析器材和系统对不同信号类型的响应,并进行确保测试结果的准确性。
视频信号发生器的优点视频信号发生器具有以下优点:•稳定性高:信号发生器能够稳定地生成各种测试信号,让你能够完全相信信号的准确性;•多功能性:视频信号发生器能够生成多种测试图案和信号模式,使其能够满足不同应用和测试方案的需求;•自动化程度高:许多视频信号发生器都具有自动调整和检测功能,大大简化了测试过程;•扩展性好:视频信号发生器可以针对不同的因素进行定制,以满足特定行业和应用领域的需求。
视频信号发生器的适用领域视频信号发生器适用于以下不同的领域:•视频行业:对于专业制作、编辑、广播、演示、传输等领域的用户来说,视频信号发生器是必不可少的设备;•通信行业:视频信号发生器可以用于通信系统和方案测试,提供高质量、精密的测试信号;•安防行业:视频信号发生器是安防监控系统的重要组成部分,能够提供准确、可靠的视频信号来评估系统的性能。
小结视频信号发生器是一种非常重要的测试设备,具有稳定性高、多功能性、自动化程度高和扩展性好等优点。
在视频、通信和安防等领域都有着广泛的应用和需求。
基于ARM的信号发生器人机交互系统设计
基于ARM的信号发生器人机交互系统设计
倪祯浩;卢博友;田泽
【期刊名称】《微计算机信息》
【年(卷),期】2007(023)014
【摘要】针对DDS任意波信号发生器越来越多使用液晶显示器的趋势,本文设计了一套基于HMS30C7202 ARM处理器和AM-320240LTNQW-00H液晶屏的中英文人机交互系统.描述了硬件电路结构,详细分析了中英文显示算法,窗口的构成及多窗口的显示管理.
【总页数】3页(P134-136)
【作者】倪祯浩;卢博友;田泽
【作者单位】712100,杨凌,西北农林科技大学,机械与电子工程学院;712100,杨凌,西北农林科技大学,机械与电子工程学院;710069,西安,西北大学,信息科学与技术学院
【正文语种】中文
【中图分类】TP3
【相关文献】
1.嵌入式数字信号发生器人机交互系统设计 [J], 孙永林
2.基于ARM的智能仪器人机交互系统设计 [J], 赵小林;卜正良;刘江峰;吴蕾
3.基于ARM的信号发生器人机交互系统设计 [J], 倪祯浩;卢博友;田泽
4.基于ARM的防空协同设备人机交互功能的设计 [J], 王凯锐;孙雨;高希宇;刘欣;王新文
5.基于DSP和ARM的人机交互绞盘式太阳能喷灌机控制系统设计 [J], 王昌伟;朱德兰;张林;王斌;刘柯楠;陈昕
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基于ARM处理器S3C2410的视频播放器的实现
基于ARM处理器S3C2410的视频播放器的实现
胡忠义;胡荣强
【期刊名称】《电子元器件应用》
【年(卷),期】2009(11)3
【摘要】基于ARM体系的RISC设计思想,给出了基于ARM处理器的H.264视频播放器的设计方案,该设计方案的硬件平台采用DMC-S3C2410-P型开发板,软件平台的核心则是嵌入式Linux操作系统.系统的测试结果表明,利用文中方法设计的视频播放器可以对H.264视频文件进行顺利播放.
【总页数】4页(P10-13)
【作者】胡忠义;胡荣强
【作者单位】武汉理工大学自动化学院,湖北,武汉,430070;武汉理工大学自动化学院,湖北,武汉,430070
【正文语种】中文
【中图分类】TP3
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基于ARM的DDS信号发生器设计
基于ARM的DDS信号发生器设计
刘洋;韩鹏;乔占仙;张纪如
【期刊名称】《国外电子测量技术》
【年(卷),期】2011(30)7
【摘要】在继直接合成、锁相频率合成等传统的频率合成技术之后,直接数字合成技术,由于它具有频率分辨率高、带宽宽、转换时间短等诸多优点,如今已被广泛使用。
为了满足外场试验对便携式信号发生器的需要,利用直接数字合成技术,通过ARM芯片STM32V8T6实现对DDS芯片AD9852的控制,设计了一个可以产生10 MHz频率内的正弦信号、调幅信号、调频信号、ASK及PSK信号的函数信号发生器。
【总页数】4页(P66-68)
【关键词】信号发生器;直接数字式频率合成器;嵌入式
【作者】刘洋;韩鹏;乔占仙;张纪如
【作者单位】西北工业大学航海学院
【正文语种】中文
【中图分类】TN742.1
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O 引 言
本文讨论了一种基于 A M 的同步视频信号发生器 , R
它 产生 的 同步视 频 信号直 接输 送 到探 测 设 备终 端 , 其优 点
号 : 步视 频 、 位 和 控 制 信号 ; 信 下 行 信 号 : 测 同步 同 方 通 探
脉冲、 量程和脉宽信息 。
软件 包括 输入 、 示 、 显 数据 处 理 、 口和 主 模块 。主模 接 块协 调其 它模 块 的运行 。
率信号发生器的设计方案 , 从硬 件和 软件两个方面分析 了设计 要点 。该系统有较 高的实用价值 。 关键词 :同步视 频 ;信号发生器 ;AR M
S nc o o s v d o s g lg n r t r b s d o ARM y hr n u i e i na e e a o a e n
假定 数据 宽 度 w , 距离 分辨 力 d 最 大量 程 D。存储 器 ,
的容 量要 大 于 : ×( d ×W 。 2 D/ ) 2 4 采用 F G . P A提 高发 送 数据 的速 度
送的视频数据。该 阶段在探测设备 同步脉 冲的触发下不 断地循环, 得到同步视频信号 。 输出阶段, 包括探测设备终端 和同步视频信号发生器 显示终端 。探测设备终端显示同步视频信 号; 同步视频信
基 于 AR 的 同步 视 频 信 号发 生 器 M
顿 新平 刘 越
( 军工程 大学 武汉 4 03 ) 海 3 0 3
第68 2年月 0 4 2 第期 0 9 卷
摘
要: 同步视频信号发 生器能直 接产 生同步视频 , 可以在一 些场 合取代 探测设 备 的收发 系统 。文 中介绍 了同步频
系统初始化阶段 , 包括软件和硬件初始化。
人机交 互 阶段 , 包括 同步视 频 信 号发 生器 与 探测 设 备
图 1 同步视 频信号 发生器
・
16 5 ・
维普资讯
顿新平等 : 于 A M 的同步视频信号发生器 基 R
操作 人员 的交互 和 设备 终端 的交 互 , 经过 这 个 阶 段 之后 可 以确 定 视 频 的背 景 等级 、 目标 初 始 的配 置 信 息 、 测 设 备 探 控制 终端 的设 置 、 信号 发 生器 终端 的显 示模 式 。 数据 处理 阶 段 , 括 数 据 预 处 理 、 步 数 据 处 理 和 同 包 异 步数 据输 出 3 个模 块 。该 阶 段运 用 了乒 乓 处理 技 术 , 以 可 满 足 同步 发送 当前 帧数 据 的 同 时 异步 地 处 理 下 一 帧要 发
4 期
生 的视频 信 号 与 探 测 设 备 终 端 扫描 保 持 同步 问 题 。采 用 双口 S R D AM 可 以解决 这 个 问 题 , R 系统 产 生 的 视 频 A M 信 号 写入 S R M , D A 同时 S R M 将 上 述一 次 已写 好 的数 D A
据发 送给 D/ A。
如下 :1取代探测设备 的收发系统, () 消除辐射和降低耗 电
量 ;2灵 活得 到 各 种 同步 视 频 , 受 空 间 和 时 间 的限 制 ; () 不
同步视频信号 发生器 的工 作流程 分为 4个 阶段 , 如
图 2所 示 。
() 3 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ于扩展功能 , 如添加同步视频训练考核模块等。
l 系统组成 和工作流 程
同步视频信号发 生器可 以分为 : 硬件 和软件两部分 ,
如图 1所示 。
硬件包括视频接 口模块、 M 处理器板 、 AR 电源模块 、
输入 和显示模 块 。视频接 口模 块负 责 A M 处理 器与 探测 R
设备终端的通信。它 由双 口 s R M、 / 芯片、 D A DA 控制 逻
a t n a i o a e . ed sg c e ft e s s e i i to u e n hek y f c o so h a d r n o t r n e n n s me c s s Th e i n s h me o h y t m s n r d c d a d t e a t r ft e h r wa e a d s fwa e a ea ay e n t i p p r Th y t m a e p t n o p a tc . r n l z d i h s a e . e s s e c n b u t r c i e i Ke wo d . y c r n u i e ; sg a e e a o ; ARM y r s s n h o o s vd o in l n r tr g
辑 F G 接 口适配芯片和模拟电路等组成 。通信上行 信 P A、
J
●
主模块 l
+
' t
模块 l l 箍入 I I 数据 l I 接u 示 模块 处理 模块 I
黝
驱 键 动 盘
驱 丰 动 板
驱 接 动 口
硬 件
图 2 信号 发生器工 作流程
Du n i g Li e n Xi p n u Yu
( v lEn ie rng Unv riy, u a 00 3 Na a gn e i ie st W h n43 3 )
Ab ta t sr c :Th e eo e y c o o svd osg a e eao sa l Og n rt ie in l ie t ed v lp d s n hrn u ie in l n rt ri bet e ea evd o sg a r cl g d y,whc a e lc ihc n rpa e
断地循环am从硬件的角度来看r系统的处理速度有限而且包括探测设备终端和同步视频信号发生器输出阶段虽然da的速度很快但是送数据的速度亦处理的任务多显示终端
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