1) C30-chip hardware experimental system
C30硬件实验系统
1.
A highresolution C30-chip hardware experimental system is constructed.
高分辨方位估计特征分解法是一类性能良好的方法,本文从水下阵列信号处理的实际应用出发,对这类方法进行了C30硬件实验研究,所得结果为高分辨技术的实际应用提供了重要依据文中构造了高分辨方位估计的C30硬件实验系统;并实现了高分辨方位估计的Pisarenko法、MUSIC法、Johnson法和最小摸(Mininorm)法;对高分辨实验系统进行了仿真实验和消声水池实验,并测试了各特征分解法的运行时间。
2) hardware experiments of signal and system
信号系统硬件实验
3) hardware experiment
硬件实验
1.
Applying Boundary- Scan to the hardware experiment curriculum;
边界扫描测试技术在硬件实验中的应用
2.
Special set up is needed for the hardware experiments as in Computer Principle.
类似《计算机原理》的一些硬件实验 ,都要用到专门的“实验装置”。
3.
It analyzed the present state and problem of the hardware experimental teaching in university, proposed some reformation advice on the teaching method and content of hardware experimental teaching, attached more importance to improve the practice ability of students.
探讨了目前高等学校计算机硬件实验教学的现状和存在的问题,针对这些问题对硬件实验教学的内容及形式、方法提出了一些改革建议,旨在提高实验教学效果,培养学生实验能力。
4) the Virtual Experiment System of Hardware of Network Communication
计算机网络硬件通信虚拟实验系统
5) union hardware platform
统一硬件实验平台
1.
This paper describes the research and design on union hardware platform which bases on large-scale and ultra-large-scale integrated circuits and programmable devices and supports the current series of computer hardware courses.
针对目前计算机硬件系列实验课程,我们采用大规模和超大规模集成电路和可编程器件,研究设计了统一硬件实验平台。
6) Hardware system
硬件系统
1.
Hardware System of Tests of Platform Based on PLC Control Electrical Machinery;
基于PLC控制的电机测试平台硬件系统
2.
The content of the introduce includes system function, hardware system, software system, application etc.
从系统功能、硬件系统、软件系统、实际应用等几个方面介绍了西北轻工业学院电机控制研究所研制开发的一种应用于纸机传动控制系统的单片机系统 ,重点分析了其硬件系统及其主要特点在纸机传动控制系统中的应用 。
3.
The author also introduced some techniques that often used in induced current hardware systems.
对感应电流电阻抗成像的硬件系统主要采用的技术进行了介绍 ,并讨论了研究中存在的关键问题。
补充资料:为您的测量系统选择最合适的硬件平台
大多数的工程师和科学家不仅需要快速启动他们的课题或是项目以符合他们的当前需求、而且需要一定的灵活性来满足未来的需要。这样的话,就有许多参数需要考虑,包括从驱动软件、应用开发软件到硬件特性。本文将讨论怎样选择最能符合您需求的硬件平台。也就是,当您搭建系统时,应当考虑一下以下的10个测量硬件平台的问题。
1.采样率,分辨率,精度
一般来说,所要采集的信号决定了采样率和分辨率的要求。对于高达100MS/s的采样率和高达24位的精度应用,PCI和PXI平台提供了最好的选择和最佳的性能。为了符合精度要求,需要记住数据采集(DAQ)卡有12位和16位两种。
16位板卡需要有精细的设计、带屏避的电缆、及恰当的信号连接设备,只有这样,才能真正体现它们在16位测量方面的优势。如下表所示:
测量 12-位误差 16-位误差
伏, ±10V 范围 17mV 1.15mV
伏, ±50mV 范围 150uV 35uV
J 型热电偶 @ 25°C 3°C 0.67°C
在一个给定的范围内,一个16位的数据采集卡能够提供216=65,536种数字化的结果,而一个12位的板只能提供212=4,096种结果。在理想情况下,这些结果在整个测量区域内均匀分布,实际测量值在最近的结果附近。这样的话,12位与16位产品的测量误差的差距总是65,536/4,096=16倍。但对于幅度较小的信号和设计较差的板卡,测量误差方面的差别可以小至5倍,这是由于16位板卡对噪声、线性误差、非线性传输误差额外敏感而造成的。
对于那些对速度要求不高、同时由软件来决定采样率的工业用的分布式I/O和控制应用,NI的FieldPoint无疑是最佳的选择。
2.处理器表现
当Dell,HP,IBM及其他的PC厂商互相竞争,来以最快的时钟频率提供最先进的处理器的时候,现成的计算机能够体现最佳的处理器性能。您可以使用PCI测量设备或一个由台式计算机控制的PXI系统,把这些高速处理器的性能发挥极至。对于要求更为严格或更为紧凑的解决方案的应用,嵌入式控制器与PXI所具有的处理能力与 现有的台式计算机相当。与针对最快的表现不同,对于分布式的I/O和控制,FieldPoint处理器专门针对小空间和坚固情况而做了优化。
3.容量——插槽或模块扩展性
通常情况下,待测的信号数量也是需要考虑的。对于从通道数不多的应用,台式计算机是一个很好的测量平台。大多数台式电脑提供2至3个PCI插槽。根据所需要的测量模块类型,对于需要数十个通道的应用来说空间已经足够了。对于更多通道的应用,PXI机箱支持多达18个插槽,您甚至可以以级联方式连接(daisy-chain)多个机箱来获得更多的通道。FieldPoint系统最多可以支持9个I/O模组,你可以轻而易举地把几百个系统用串口或以太网(Ethernet)连在一起。
1.采样率,分辨率,精度
一般来说,所要采集的信号决定了采样率和分辨率的要求。对于高达100MS/s的采样率和高达24位的精度应用,PCI和PXI平台提供了最好的选择和最佳的性能。为了符合精度要求,需要记住数据采集(DAQ)卡有12位和16位两种。
16位板卡需要有精细的设计、带屏避的电缆、及恰当的信号连接设备,只有这样,才能真正体现它们在16位测量方面的优势。如下表所示:
测量 12-位误差 16-位误差
伏, ±10V 范围 17mV 1.15mV
伏, ±50mV 范围 150uV 35uV
J 型热电偶 @ 25°C 3°C 0.67°C
在一个给定的范围内,一个16位的数据采集卡能够提供216=65,536种数字化的结果,而一个12位的板只能提供212=4,096种结果。在理想情况下,这些结果在整个测量区域内均匀分布,实际测量值在最近的结果附近。这样的话,12位与16位产品的测量误差的差距总是65,536/4,096=16倍。但对于幅度较小的信号和设计较差的板卡,测量误差方面的差别可以小至5倍,这是由于16位板卡对噪声、线性误差、非线性传输误差额外敏感而造成的。
对于那些对速度要求不高、同时由软件来决定采样率的工业用的分布式I/O和控制应用,NI的FieldPoint无疑是最佳的选择。
2.处理器表现
当Dell,HP,IBM及其他的PC厂商互相竞争,来以最快的时钟频率提供最先进的处理器的时候,现成的计算机能够体现最佳的处理器性能。您可以使用PCI测量设备或一个由台式计算机控制的PXI系统,把这些高速处理器的性能发挥极至。对于要求更为严格或更为紧凑的解决方案的应用,嵌入式控制器与PXI所具有的处理能力与 现有的台式计算机相当。与针对最快的表现不同,对于分布式的I/O和控制,FieldPoint处理器专门针对小空间和坚固情况而做了优化。
3.容量——插槽或模块扩展性
通常情况下,待测的信号数量也是需要考虑的。对于从通道数不多的应用,台式计算机是一个很好的测量平台。大多数台式电脑提供2至3个PCI插槽。根据所需要的测量模块类型,对于需要数十个通道的应用来说空间已经足够了。对于更多通道的应用,PXI机箱支持多达18个插槽,您甚至可以以级联方式连接(daisy-chain)多个机箱来获得更多的通道。FieldPoint系统最多可以支持9个I/O模组,你可以轻而易举地把几百个系统用串口或以太网(Ethernet)连在一起。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条