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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 195 毫秒
1.
基于LabVIEW的单片机USB数据采集系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
以内置USB2.0控制器的单片机AT89C5131作为主控芯片设计了单片机USB数据采集系统。针对传统方法开发USB设备驱动程序难度较大的特点,在LabVIEW环境下基于NI—VISA技术开发了USB接口驱动程序,并通过LabVIEW编程实现了PC机与单片机之间的数据通信。  相似文献   

2.
洪宗海 《科技信息》2011,(29):84-86
本设计介绍一种利用单片机采集数据,LabVIEW作为开发平台,二者之间通过串口实现数据通讯的数据采集系统,详细介绍了软、硬件设计方案。介绍了89C51单片机及其外围数据采集电路构成的下位机的原理及程序框图,并详述了LabVIEW环境下的串口通讯的实现方法,从而设计了一种环境下LabVIEW用单片机进行数据采集,PC机为上位机,利用二者之间通过串口实现数据通讯的数据采集分析保存系统。  相似文献   

3.
介绍一种基于单片机和LabVIEW构成的衣内微气候测试系统.使用这一系统测试服装内的温湿度,为科学评价服装的热湿舒适性提供先进的测试手段.测试系统分为下位机温湿度采集端与上位机数据处理端.数据采集端以单片机为核心,结合外围温湿度传感器负责温湿度信号的采集;数据处理端以LabVIEW为系统软件开发环境,实现了与下位机(单片机)的串口传输,温湿度数据的图形化显示,文件存储功能.测试结果表明,表内微气候测试系统测试准确,工作可靠,可用于服装热湿舒适性测量及其他相关领域.  相似文献   

4.
基于MSP430和LabVIEW的温度控制系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
以16位超低功耗混合信号处理器MSP430F149和数字温度传感器DS18B20为硬件核心,以LabVIEW8.5为软件开发平台,设计了一个实时温度控制系统.通过串口将MSP430单片机采集到温度传感器的信息传递到上位机LabWIEW,LabVIEW对采集的信号进行分析和处理,实现温度的实时监测,同时将采集到的温度数据进行保存,方便系统运行时随时查阅和分析,该系统测量精度为0.062 5℃,与普通单片机相比其超低功耗的特性,可在内部供电的条件下对周围温度进行长时间实时监测.  相似文献   

5.
为满足回转工件的圆度加工精度要求,以M(National Instruments)公司的最新版图形化编程软件LabVIEW 8为圆度仪的虚拟界面编程平台,结合步进电动机控制的旋转工作台、电感位移传感器、USB插口的数据采集卡和自行设计的信号调理电路等硬件组成部分,设计了实验虚拟圆度仪系统.测量时,采用两种误差分离技术分离圆度仪主轴误差,然后根据不同的圆度误差评定标准,进行圆度评定,计算出圆度误差.圆度误差值为组建用于动态测量精度理论研究的分析实验系统做准备.  相似文献   

6.
应建东  尤婷  孙慧凤  李培江  孙益波 《科技信息》2011,(23):I0016-I0017
设计了一种基于Wireless USB的测控系统,采用Cypress公司的CY7C68013芯片作为无线USB控制芯片,结合Nordic公司工业级的nRF24L01无线收发模块,利用labview软件编写上位机操作界面,实现各节点信号采集到的数据与上位机的数据完成无线、实时以及高速的数据传输,实验表明:该系统具有测量准确,同步精度高的特点。  相似文献   

7.
本系统以AT89S52单片机为核心,采用了超声波和温度传感器技术实现对距离和温度信息的采集,系统可以预置报警数据,并与上位机进行实时通信,测量结果通过液晶显示,操作界面友好。该系统成本低廉,经测试,测距范围可达0.01m~10m,误差在0.25%以内,温度测量精度可达0.1℃,可广泛应用于多种测温测距数据采集场合。  相似文献   

8.
介绍一种基于USB2.0接口和DSP TMS320F2812的多路高速数据采集系统的工作原理及其实现.该数据采集系统中采用TI公司DSP芯片TMS320F2812和16位并行输出的模数转换器ADS8364实现对多路数据的实时采集处理,最后采集的数据通过CY7C68013实现的USB2.0接口传到上位机,由上位机对数据进...  相似文献   

9.
介绍以单片机作为下位机采集温度数据。经RS232传输到上位机——计算机的数据采集系统的实现方法.并且能够对采集的数据进行实时图形化显示、存储、打印、上下限参数的设定等功能.给出了硬件结构图和软件流程图.  相似文献   

10.
为了实现多点式木材蠕变量数据采集、传输、通信以及数据处理,设计一种以单片机89C52为核心的下位机和软件采用VC++6.0编写的上位机组成的木材蠕变测量系统。传感器信号通过MAX485芯片传输到分频器,分频后进入单片机,经MAX232芯片传输到上位机,实现上下位机通信。上位机可实现端口数据的采集、存储和图像绘制功能。该系统已经成功应用于工业测试,具有抗干扰能力强、整体稳定性较高及可长时间运行等优点。  相似文献   

11.
针对课堂教学、室内会议等对扩声系统的需求,提出了一种基于FM的无线扩声系统.该系统包括FM收发模块和图形用户界面(GUI)软件.FM收发模块采用C8051F340单片机控制RDA5820实现对语音信号的无线收发,同时通过USB从PC机获取工作频率并发送语音数据;用LabVIEW实现的GUI软件可通过USB修改FM收发频率,并将获取的语音数据进行扩声播放.该系统收发模块采用一体设计,实现语音的FM无线收发,可自动切换收发工作模式,实验表明该系统方案合理可行.  相似文献   

12.
为解决某型飞机导航综合系统核心导航计算机地面静止情况下不能进行系统动态联试难题,采用带MCU的USB接口芯片和CPLD成功设计了基于USB接口的模拟飞行仿真器。该飞行仿真器解决了系统动态联试的难题,缩短了试验时间。  相似文献   

13.
对自由活动大鼠神经信号的采集和处理系统进行了研究设计,主要包括脑电信号采集电极、前置放大和简单的滤波,应用片上可编程系统(Programmable Systen-On-Chip,PSoC)对信号进一步放大、实现AD转换并存储再经SPI总线控制无线发射模块打包发射出去,另一端利用具有全速USB功能的PSoC控制芯片接收信号并传输至计算机。无线采集可以达到让大鼠自由活动(10 m室内)的目的,上位机以图形(G)语言LabVIEW来设计信号显示界面,实现信号显示并对采集的数据做滤波、降噪、小波变换等处理。  相似文献   

14.
提出并实现了一种用于心理学实验的毫秒级三视场速示器,突破了计算机屏幕不能高速切换图像信息的瓶颈.系统由微控制器主控电路、液晶显示模块和上位机控制软件等3个部分组成.微控制器主控单元采用Silicon Lab公司的C8051F020型混合信号微处理器,负责实时控制实验进程;上位机软件负责实验数据的设定和存储.系统的显示和计时精度达到了1ms.  相似文献   

15.
基于FPGA的CAN总线通信事务的现场测试系统设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对CAN总线网络中节点性能的测试应用,研究并设计了基于FPGA的CAN总线通信事务的现场测试系统;该系统可以针对不同属性的被测节点进行接口配置和波特率匹配,同时能够模拟CAN总线主节点,对从节点发送命令或数据,并能实时接收CAN总线上任意被测节点发送的数据。CAN测试节点采用单片机C8051F040内部集成的CAN控制器,单片机通过并行端口实现和FPGA的通信,FPGA通过USB接口实现与上位机之间的数据传输。实验表明,该系统实用性强,可靠性高,并已成功应用于某航天测试设备中。  相似文献   

16.
数据采集系统的USB接口设计   总被引:4,自引:1,他引:3  
针对一般总线的数据采集设备都受到不支持热插拔、PC端口资源有限等因素的影响,使用起来很不方便的问题,设计了采用USB(Universal Serial Bus) 作为数据采集系统的通讯总线,系统采用具有ISP(In-System Programing)功能的微控制单元P89C51RD2HBA 和专用USB接口芯片PHIUSBD12 作为硬件通讯平台,遵循USB1.1协议规范设计通讯部分程序,使用KILE C编译环境完成系统程序的设计.该设计使采集系统具有接口便捷、易扩展和低成本等特点,经测试,该系统采样速率可以达到136 kbit/s.  相似文献   

17.
应用单片机进行嵌入式系统实验是现代电子技术实验的一个重要发展方向。通过充分利用处理器本身的功能特点和开发板所提供的丰富的外围电路,构造相应的测试和被测系统,对于提高电子技术综合实验的分析能力和动手能力具有积极意义。文章针对语音录入和播放系统,提出了基于SPCE061A单片机的应用实验解决方案,在硬软件设计的基础上,完成了SPR4096外置存储器和PDIUSBD12芯片外置USB设备的扩展以及单片机与SPR4096和USB之间的通信,实现了系统的语音录入和播放功能。  相似文献   

18.
竞走犯规智能监测系统的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解决竞走犯规裁判的漏判、错判的难题,研制出竞走犯规智能监测系统.系统由特制传令枪、特制运动鞋、特制护膝、运动员机、裁判中央机4部分组成,以应变片、压力传感器作为“腾空犯规”及“屈膝犯规”检测元件,用Cygnal F005单片机作为运动员机、无线通信盒的智能部件,运动员机和裁判中央机的无线通信盒通过无线收、发模块通信,通信数据经过编码、加密后传送,高度安全、可靠.无线通信盒通过USB控制器(PDIUSBDl2)实现与上位机通信.系统误差小于10^-6.  相似文献   

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