本文提出了一种基于LABVIEW的USB接口高速数据采集系统的设计,充分利用DSP丰富的片上外设以及高性能的数字信号处理能力,将采集的数据经DSP处理后通过高速USB接口传输到PC机上,通过LABVIEW软件按照用户的特定要求来处理并显示。
2024/5/14 14:15:03 131KB 串口总线 LABVIEW
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使用集成电容测量芯片PCAP01和低功耗单片机MSP430搭建电容层析成像数据采集系统
2024/5/13 6:39:05 767KB PCAP01
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电路是超低功耗数据采集系统,采用12位、1MSPSSARADCAD7091R和运算放大器驱动器AD8031,电路的总功耗低于5mW,采用3V单电源供电。
所选器件的低功耗和小封装尺寸使得这种组合成为业界领先的便携式电池供电系统解决方案,在这种系统中功耗、成本和尺寸极为关键。
2024/4/11 6:43:17 277KB 12位 1 MSPS 单电源
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采用NIPCI-6221数据采集卡,运用虚拟仪器及其相关技术于多通道数据采集系统的设计。
该系统具有数据同时采集、采集数据实时显示、存储与管理等功能,最后使用Web技术实现了采集数据的远程访问。
2024/3/30 18:54:17 4.38MB LabView 数据采集
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《项目实战:Qt多通道数据采集系统(通道配置、电压转换、采样频率、通道补偿值、定时采集、导出excel和图表、自动XY轴、隐藏XY轴、实时隐藏显示通道)》https://blog.csdn.net/qq21497936/article/details/110941614博主博客不欢迎白嫖党,请自觉绕道
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使用VC++编写的串口示波器,代码简洁,容易移植,需要的可以根据自己的需求进行修改,默认波特率为9600,通讯口为COM1口,16位16进制显示,进行了数据转换,在另一个框内显示double型,可以用做单片机AD数据采集系统的上位机,个人可以根据自己需求修改。
2024/1/25 12:52:37 6.47MB 串口示波器
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本文介绍了基于单片机的数据采集的硬件设计和软件设计,数据采集系统是模拟域与数字域之间必不可少的纽带,它的存在具有着非常重要的作用。
本文介绍的重点是数据采集系统,而该系统硬件部分的重心在于单片机。
数据采集与通信控制采用了模块化的设计,数据采集与通信控制采用了单片机AT89S52来实现,硬件部分是以单片机为核心,还包括A/D模数转换模块,显示模块,和串行接口部分。
该系统从机负责数据采集并应答主机的命令。
8路被测电压通过模数转换器ADC0809进行模数转换,实现对采集到的数据进行模拟量到数字量的转换,并将转换后的数据通过串行口MAX232传输到上位机,由上位机负责数据的接受、处理和显示,并用LED数码显示器来显示所采集的结果。
软件部分应用VC++编写控制软件,对数据采集系统、模数转换系统、数据显示、数据通信等程序进行了设计
2024/1/24 19:15:33 518KB 数据采集 89C52单片机
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摘要:介绍了基于LabWindows/CVI的虚拟示波器设计方法,首先介绍了数据采集系统的设计,然后给出了LAN接口的设计,重点给出了虚拟仪器的系统软件设计。
经过实例分析证明,该虚拟示波器具备了传统示波器的基本功能,各项功能均能达到指定要求。
与传统示波器相比,该虚拟示波器具有开发成本低、开发周期短、升级和维护容易等优点,而且用户可以根据需要进行扩展,方便实现人机交互。
  0引言  随着虚拟仪器技术的发展,采用“虚拟仪器”来取代传统仪器的新的测量方法正在逐步取代传统的测控系统。
虚拟仪器技术就是利用计算机技术和仪器技术,结合高效的各类软件平台来完成各种测量的技术。
与传统的仪器相比虚拟仪
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本书全面讲解了fpga系统设计的背景知识、硬件电路设计,硬件描述语言veriloghdl的基本语法和常用语句,fpga的开发工具软件的使用,基于fpga的软核嵌入式系统,fpga设计的基本原则、技巧、ip核,fpga在接口设计领域的典型应用,fpga+dsp的系统设计与调试,以及数字变焦系统和pci数据采集系统这两个完整的系统设计案例。
本书实例丰富,适合fpga系统设计初学者。
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该系统针对制造车间各类不同类型的数控系统的数据采集进行了集成,支持FANUC、西门子、海德汉数控系统的数据采集,并支持将后台数据保存到Oracle数据库,也支持标准的MQTT接口,以消息的形式推送到云端服务器。
2023/11/19 6:01:38 25.46MB datacollect
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡