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指纹采集系统

  • 基于ARM的微弱信号采集系统的设计

    为提取噪声背景下的微弱信号,提出了一种硬件与软件相结合的实现方案。采用仪表放大技术和单片机控制技术相结合对数据进行检测和处理。该系统优化硬件调理电路设计,保证采集数据的精度要求。利用ARM实现基于数字相关的算法,改善信噪比,有效恢复淹没于强背景噪声中的微弱信号。最后通过对模拟低频微弱电流信号的检测实验,充分显示了该系统在微弱信号检测方面的实用性和有效性。

    标签: ARM 微弱信号 采集系统

    上传时间: 2013-11-13

    上传用户:dalidala

  • DSP控制数据采集仪系统设计

    DSP控制数据采集仪系统设计,详细介绍dsp数据采集系统分析及搭建

    标签: DSP 控制 数据采集仪 系统设计

    上传时间: 2014-01-16

    上传用户:wqxstar

  • 通用串行总线USB(Universal Serial Bus)是一种新型的微机总线接口规范。随着客户对系统数据采集速度要求的不断提高

    通用串行总线USB(Universal Serial Bus)是一种新型的微机总线接口规范。随着客户对系统数据采集速度要求的不断提高,USB以其使用方便、易于扩展、速度快等优点而越来越多的应用于数据采集系统中。本文介绍了一种基于USB总线的数据采集系统的设计方法,采用PHILIPS公司的USB接口芯片PDIUSBD12与单片机AT89C51进行通信,并和PC机通信而编制出友善的设备应用程序。该系统用传统的USB总线取代了RS232串行总线,通过对USB协议和设备构架的充分理解,对以单片机89C51和USB接口芯片PDIUSBD12为主的数据采集系统进行了硬件设计和软件编程,并在此设计的基础上给出相应的原理图。硬件设计主要解决的是PDIUSBD12和ADC0809与单片机之

    标签: Universal Serial USB Bus

    上传时间: 2014-11-30

    上传用户:我们的船长

  • 系统分为三个大模块:采集、整合、查询管理模块

    系统分为三个大模块:采集、整合、查询管理模块,各模块款功能描述如下: 在采集系统中,采用JAVA中的字符串解析、网络编程(Socket)、输入输出流(IO)和多线程等技术对原始计费Log(wtmpx)文件进行读取并分析、处理。但要求效率比较高,于是采用了Unix系统的计划任务命令(crontab)进行定时采集原始计费日志文件(UNIX系统下的/var/adm/wtmpx文件),并将采集的数据封装整理成己匹配和未匹配两种BIDR结构的数据清单,然后把己匹配好的数据通过Socket传输给中央处理系统;中央处理系统接收到数据并将数据插入到Oracle数据库所对应的原始数据表中。 在整合系统中,采用PL/SQL中的存储过程和Oracle中与日期相关的函数(to_number, to_char , add_months , trunc等)对Oracle数据库中的表的数据进行整合。一方面,对原始数据表到用户计费数据日表的整合,再从用户计费数据日表到用户计费数据月表的整合,最后再到用户计费数据年表的整合;另一方面,对原始数据表到服务器数据日表的整合,再从服务器数据日表到服务器数据月表的整合,最后再到服务器数据年表的整合。还要求定时整合已经保存到数据库的数据,于是采用了Oracle中的调度任务(DBMS_JOB)方法进行处理。

    标签: 模块 查询

    上传时间: 2017-04-09

    上传用户:lnnn30

  • 指纹仪URU4000B

    Biokey200/URU4000B指纹仪驱动与SDK 升级到4000B注意事项 原使用Biokey SDK的客户,需要升级SDK开发包并安装4000B的驱动。 注意:安装4000B驱动前需卸载4000的驱动。 其步骤如下: 1、备份注册表:在开始菜单中的‘运行’中运行‘Regedit’,打开注册表,然后选中注册表中的 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DigitalPersona]项,单击菜单上的注册表->导出注册表文件,将该项导出到文件中。 2、卸载4000的驱动程序(Biokey200/URU4000驱动)。 卸载步骤如下: 1)运行控制面板中的“添加/删除'程序”,卸载指纹采集设备的驱动程序; 2)在开始菜单中的‘运行’中运行‘Regedit’,查看 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\DigitalPersona键值,如果有则删除; 3)查看系统安装目录下system32 目录(win98为windows\system)下的DP*.dll ,如果有则全部删除; 4)察看Program files\zksoftware\biokey200目录,如果有则整个删除。 3、重新启动计算机,安装4000B驱动程序, 4、将Biokey SDK升级,用新的Biokey.ocx替换旧的控件,一般情况下,VB程序可以直接使用,Delphi程序则需要重新编译。 5、用4000B的驱动,必须使用新的控件,目前只完成了1:N的控件升级,1:1的控件,暂时使用原来3.5版本的控件。 6、测试原来登记的指纹模板,看是否能正常比对,如果不能,双击原来备份的注册表文件,添加到注册表中,就可以了。 原来使用U.R.U SDK的客户,需要更新驱动程序,同时由于U.R.U的模板有一些变化,所以需要一些改动,我们提供一份升级须知,请查看ReleaseNotes.txt.升级过程前三个步骤同上,只是需要注意,卸载的时候,查看Program files\DigitalPersona目录,如果有则整个删除。

    标签: 指纹仪URU4000B

    上传时间: 2015-03-30

    上传用户:12212

  • MES数据采集系统

    发那科、西门子等数控系统数控机床数据采集分析

    标签: MES

    上传时间: 2016-01-11

    上传用户:asdzxcqwe

  • 温度采集系统设计

    利用温度传感器AD590采集温度信号,并调理放大采集到的电压信号,用TLC549进行电压转换,实现温度采集,并将采集温度显示出来。本设计包括硬件和软件两个部分,系统的硬件部分大致可分为六部分:DSI8B20,电源电路,显示电路,单片机最小系统,温度测试电路,串口通信电路:软件部分可分为两大部分:串口通信部分,VB数据处理与显示部分DSI8B20。

    标签: 温度采集 系统设计

    上传时间: 2016-05-10

    上传用户:RichardHu

  • 基于LabVIEW2012 FPGA模式的数据采集和存储系统

    基于LabVIEW2012FPGA模式的数据采集和存储系统摘 要:为了提高数据采集系统精度,减少开发成本,提高开发效率,基于LabVIEW虚拟仪器开发工具研究并设计了一 种数据采集系统。该系统采用FPGA编程模式和网络流技术实现大批量数据实时传输,并对数据进行分析处理和存储。系 统硬件采用美国NI实时控制器CRIO⁃9025,实现16路数据可靠采集与存储。实验仿真及实际运行结果表明该数据采集系 统能够精确地对数据进行实时采集以及分析处理,达到了项目要求。 关键词:FPGA;FIFO;网络流;数据采集系统;SQL数据库 中图分类号:TN98⁃34 文献标识码:A 文章编号:1004⁃373X(2014)14⁃0142⁃04 Data acquisition and storage system based on LabVIEW 2012FPGA pattern WANG Shu⁃dong1,2 ,WEI Kong⁃zhen1 ,LI Xiao⁃pei1 (1. College of Electrical and Information Engineering,Lanzhou University of Technology,Lanzhou 730050,China; 2. Gansu Key Laboratory for Advanced Industrial Process Control,Lanzhou 730050,China)

    标签: labview fpga 数据采集

    上传时间: 2022-02-18

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  • stm32开发的Lora的信息采集系统

      本系统基于STM32f103系列芯片。整套系统分为两个采集从机节点,和一个接收主机基站。从机节点采集温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度和PH值,这五个环境参数。采集完成,通过Lora模块传输参数到主机基站,进行显示。本套系统还具有声光报警功能,以及备用能源方案。还有一个MATLAB制作的上位机显示界面可提供显示。

    标签: stm32 Lora 信息采集系统

    上传时间: 2022-07-01

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  • 车载蓄电池组管理系统的研究.rar

    蓄电池组作为一种清洁、绿色能源得到了越来越广泛的应用,性能价格比及容量不断提高的新型动力蓄电池如锂电池、镍镉电池、镍氢电池等在电动汽车、电动自行车、磁悬浮列车和舰船的驱动和电源系统中将有广阔的应用前景。如何进一步提高蓄电池组的使用寿命、充放电能力及可靠性,并满足系统的要求,是当前该领域国内外专家、工程技术人员所瞩目和亟待解决的问题。本文的研究工作正是旨在建立一套智能蓄电池组管理系统(BMS)的软硬件平台,研究如何对蓄电池组进行监测、管理,提高运行可靠性;提高其使用寿命、消除外界不利影响;研究合理的充放电算法,并在此基础上开发研制出能投入实际使用的产品样机。 论文阐述了镍氢电池的工作原理、充放电理论和算法,蓄电池组的发展与动向;建立了基于大电流充放电理论基础的智能蓄电池组硬件平台,并开发了相应的软件。整个管理系统采用数字信号处理器TMS320LF2407A作为主控CPU,结合大容量复杂可编程逻辑器件M4A3—256/160构成电量采集系统,采用智能功率模块IPM进行充放电控制,配合液晶显示和键盘控制的人机交互界面,串行E2PROM数据存储、时钟芯片进行计时,预留CAN通讯接口。该系统有较强的功能,使用方便、可靠,适合于作为研究蓄电池组充放电理论和算法以及其它措施的平台并作为产品化的试验基础。论文研制的样机可应用于电动汽车或磁浮列车用动力电池组的监测、管理。

    标签: 车载 蓄电池组 管理系统

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:Miyuki