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51.
本文介绍利用大规模集成电路静态随机存贮器RAM与可预置的计数器设计而成的多路、可编程的时间控制器,时间控制程序可以利用控制器上的开关方便地置入RAM。该设备时间控制精度高、稳定性、可靠性好,操作也简单,在武汉地震台站的日常观测工作中,发挥了积极作用。  相似文献   
52.
BPM短波授时是利用短波电台进行我国标准时间和标准频率的发播,是一种经济而又方便的授时方法. 为解决BPM (中国科学院国家授时中心短波授时台)应用终端开发调试和测试标定的问题,在分析了BPM短波授时信号的特性和基于直接数字式频率合成器(DDS)技术信号生成原理的基础上,采用了现场可编程门阵列(FPGA)芯片EP2S60F1020C4ES以及数模转换器(DAC),通过理论分析结合仿真实验和捕获的实际波形验证了设计的正确性,进而为新一代BPM短波授时信号模拟器的设计研究和BPM应用终端开发调试、测试标定提供了基础.   相似文献   
53.
CPLD在数据采集系统中的应用   总被引:4,自引:1,他引:4  
本文介绍了ALTERA公司的CPLD为核心的高精度CTD剖面仪采集系统设计实例,讨论了有关CPLD在应用中遇到的实际问题。  相似文献   
54.
罗诚 《东北测绘》2008,31(1):175-177
给出了在道路施工测量中常用的fx-4500P计算程序。并对如何利用极坐标法进行道路施工测量放样作了论述。  相似文献   
55.
采用了Manchester编解码方法,设计了RFID系统中的通信信息的编解码,进行了CRC校验,采用硬件描述语言Verilog HDL设计实现,用ModelSim SE 6.1f进行功能仿真,用Quartus Ⅱ 6.0进行了综合.  相似文献   
56.
为提高低成本捷联惯性导航的性能,针对微机电陀螺仪和MEMS加速度的电气特性,设计了可同时进行电压/频率(V/F)变换和模拟/数字(A/D)信号转换的数据采集系统。数据采集系统在现场可编程门阵列控制下,有效实现多通道同步、实时数据采样,克服了以往传感器数据采集时差带来的导航计算误差和电路复杂的不足。  相似文献   
57.
利用可编程GPU硬件进行大规模真实感地形绘制   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一个用于大地形数据外存可视化的硬件加速的视点相关LOD渲染算法。为了在可视化中实现真实感,把相应的卫星或航空图像纹理应用在地形上,还提出了在保持实时帧速的同时,在地形上显示如建筑物、树木、道路等大量的静态物体集合的高效率的目标处理算法。上述算法已成功地在不同的实际地形数据和卫星影像纹理上进行了测试,测试结果表明,基于可编程GPU硬件的大规模地形绘制速度快、真实感强。  相似文献   
58.
基于FPGA及DSP的测井遥传信号解码技术   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
综合化测井数据采集系统的硬件设计采用了可靠性较高的compactPCI总线结构以及FPGA、DSP等技术,软件采用了实时操作系统VxWorks.利用FPGA和DSP技术实现了测井遥传信号的解码,保证了系统的实时性和可靠性能够满足测井采集的要求.系统已在现场应用,验证了设计方案可行的.  相似文献   
59.
高金定  蒋奇云  裴婧 《地球物理学报》2019,62(10):3819-3826
针对广域电磁法(WFEM)接收机各频组数字信号快速傅里叶变换(FFT)点数不统一、低频组点数大不适合现场可编程门阵列(FPGA)实时实现的技术难题,本文采用插值和抽取相结合的抽样率转换方法,提出了满足广域电磁法接收机要求的等长度FFT变换技术,将各频组FFT变换点数统一变换到1024点,并以广域电磁法接收机实际采集到的电场信号进行了测试,最终在EP2C35F484C8 FPGA芯片上实现了1024点FFT变换,最高响应频率达到了93.84 MHz,完成1024点广域电磁信号FFT运算最快只需34 μs,并且能够有效提取广域电磁信号的振幅和相位信息.结果表明:在对广域电磁法接收机信号进行FIR低通滤波后,能够通过插值和抽取相结合的方法,将各个频组FFT变换的长度统一变换成1024点,实现广域电磁信号的FFT实时变换.本文提出的等长度FFT变换技术能够满足新一代高性能广域电磁法接收机FFT实时变换的需求.  相似文献   
60.
介绍了应用地源热泵原理对地层的热物性进行原位测试的测试仪自动监控系统。系统通过检测并控制地热孔地下换热器进出口温差,保证恒热流输入。该系统由上位机及下位机系统组成:上位机由工控机作为监测控制核心,装有组态软件,编制整个控制系统操作界面和软件系统;下位机由两台AD转换智能模块采集各物理参数,一台可编程逻辑控制器(PLC)对控制动作执行机构进行控制输出。通过对4口地热井的实际工程应用,分别实现了连续72 h对地热孔地下换热器进出口温差的精确控制,控制精度小于0.1℃。  相似文献   
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