导读:本文包含了在系统可编程论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:可编程,倒角,系统,器件,轮廓,指令,测试仪器。
在系统可编程论文文献综述
何霞飞[1](2018)在《系统可编程测试仪器的研究与实现》一文中研究指出现今各种测试仪器广泛应用于科研、学习之中,但大部分仪器因功能固定、体积较大、成本较高限制了它们的使用,只能在实验室等固定地点使用。本文研究的系统可编程测试仪器,基于赛普拉斯公司的PSoC 5LP可编程片上系统,利用其电路硬件可编程的特点,设计一个集多种测量功能于一体的可编程测试仪器。测试仪器包括数字多用表、信号发生器、数字示波器等功能,并可进一步扩展。本文首先根据实际需求,确定了仪器功能及主要技术指标,之后选定了PSoC 5LP软硬件平台来构建系统框架,设计了本测试仪器所使用的硬件电路板。接着根据各类仪器的工作原理,结合市场上的单一功能仪器的实现方案,对在PSoC 5LP平台上的设计实现,主要从电路设计方面进行了研究。主要的内容包括:1.硬件开发板的设计。设计了一套完整的适用于本测试仪器的PSoC 5LP开发板套件,含一块母板和一块数字外设子板,电路功能包括编程/调试器、PSoC 5LP基本系统、扩展的供电系统、通信电路、人机接口、多功能可配置模拟外设等。采用四层板进行了PCB设计,布局布线保证模拟电路部分的性能指标,并对电路进行了容错设计。2.数字多用表的设计,实现直流、交流信号的电压、电流,以及电阻的测量。利用开发板可编程的特点,通过可编程增益放大器控制被测信号幅度,即调节量程,使其与模数转换器的输入范围匹配;构建精密整流电路,将交流信号转换为直流信号后再进行测量;使用DAC将电阻转换为电压测量,并实现电阻测量的量程控制。3.信号发生器的设计。使用PSoC 5LP片内运算放大器及外接的阻容元件等构建正弦波、方波、叁角波发生器;采用直接数字频率合成(DDS)的原理,软硬件协同实现任意波形发生器,无需更改硬件电路即可实现多种波形的生成。4.数字示波器的设计,对虚拟示波器和独立示波器进行了研究。在开发板中进行信号的采样,并将模数转换后的数据通过USB通信接口传输给PC机,PC机端使用VC、CySuiteUSB开发应用程序进行虚拟示波器的波形显示等各种功能;独立示波器则在完全在开发板中完成波形的采集和存储、触发与时基、波形的处理以及在图形LCD上的显示。5.μC/OS-III嵌入式实时操作系统在PSoC 5LP上的移植实现。为后续本测试仪器在实时性、可靠性、模块化、可维护、可升级等方面提供基础。本文所研究实现的测试仪器,包括电路拓扑在内的软硬件具有高度的可编程性,通过编程切换,能够在同一硬件平台上实现多种不同的仪器功能,并且成本、体积、功耗均不高,适合于对频率需求不太高的测试测量场合。(本文来源于《广东工业大学》期刊2018-05-01)
何霞飞,徐迎晖[2](2018)在《多功能系统可编程测试仪器的研究与实现》一文中研究指出研究了一种多功能系统可编程测试仪器。该仪器基于Cypress系列片上可编程系统(Programmable System-onChip,PSoC)PSoC 5LP开发板系统,运用可编程模拟和数字技术,实现系统拓扑结构可编程,实现万用表和波形发生器等功能。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2018年04期)
严瑞强[3](2017)在《基于FANUC 0i系统可编程参数输入G10指令在轮廓倒角中的扩展应用》一文中研究指出基于FANUC 0i数控系统可编程参数输入G10指令的特点,介绍了G10指令的编程格式,并与宏程序有机结合,实现了对任意轮廓的倒角编程,极大地简化了编程量,且程序通用性强,方便灵活。(本文来源于《现代制造技术与装备》期刊2017年11期)
严瑞强[4](2017)在《FANUC Oi系统可编程参数输入G10指令在轮廓倒角中的扩展应用》一文中研究指出基于FANUC Oi数控系统可编程参数输入G10指令的特点,介绍了G10指令的编程格式,并与宏程序有机结合实现对任意轮廓的倒角编程,极大地简化了编程工作,且程序通用性强,方便灵活。(本文来源于《机电信息》期刊2017年30期)
何霞飞,徐迎晖,阳琦,张建新,王亚文[5](2017)在《系统可编程测试仪器的研究》一文中研究指出本文旨在研究一款便携式、低成本、多功能、可编程可扩展的软硬件实验系统,面向广大电子技术学习者,伴随初级至中级学习阶段,成为他们的随身学习伴侣。(本文来源于《内蒙古科技与经济》期刊2017年19期)
叶兵,唐智慧,贺孟[6](2017)在《基于FPGA的极简在系统编程设计》一文中研究指出针对FPGA程序在线编程与加载问题,提出一种极其简单的基于PicoBlaze6的FPGA高可靠性在系统编程方法。基于此方法,实现了一个通过串口对SPI Flash在系统编程的设计,该设计着重阐述整个设计的工作原理与实现方法,并给出了带电重启与选择加载的实现时序仿真图与在系统编程的调试结果。调试结果表明,在系统编程得到成功实现,本设计已在工程实践中得到应用。(本文来源于《单片机与嵌入式系统应用》期刊2017年08期)
[7](2016)在《X-431 PRO3S实测:2014款马自达CX-5的R_BCM系统可编程模块安装》一文中研究指出X-431 PRO3S系列是元征科技针对互联网应用而开发的基于Android系统的新型汽车故障诊断设备,具有覆盖车型广、测试功能强大、特殊功能多及测试数据准确等诸多优点。本文将介绍使用X-431 PRO3S进行2014款马自达CX-5的R_BCM系统可编程模块安装的方法。(本文来源于《汽车维修与保养》期刊2016年10期)
侯晶晶[8](2015)在《地铁环境与设备监控系统可编程逻辑控制冗余技术可靠性与可用性研究》一文中研究指出结合西安地铁1号线环境与设备监控系统(BAS)中采用的可编程逻辑控制(PLC)冗余技术,利用可靠性框图模型和马尔可夫模型分析方法 ,对BAS的可靠性和可用性进行分析,得出了评价系统可靠性和可用性的指标及其计算方法。结果表明,采用PLC冗余技术的西安地铁1号线BAS系统具有较高的可靠性和可用性,可满足地铁运营高可靠性的要求。(本文来源于《城市轨道交通研究》期刊2015年10期)
张志友,胡松[9](2014)在《在系统编程技术在煤矿井下通信中的应用》一文中研究指出在系统编程(In-system programming,ISP)是指在电路板上的空白器件可以编程写入最终用户代码,而不需要从电路板上取下器件,已经编程的器件也可以用ISP方式擦除或再编程。本文介绍了ISP技术的功能以及设计流程,并结合煤矿井下通信的特点说明了ISP技术在通信中的具体应用。(本文来源于《信息化研究》期刊2014年05期)
鲁玲,黄雄峰,杨盛[10](2012)在《自动化系统可编程控制器应用技术综述》一文中研究指出本文论述自动化系统中可编程控制器的主要技术特点,归纳了可编程控制器的现有主要典型行业应用情况及技术现状,列举了目前PLC一些新兴应用领域,最后着重论述了自动化系统中可编程控制器应用技术的发展趋势。(本文来源于《可编程控制器与工厂自动化》期刊2012年09期)
在系统可编程论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
研究了一种多功能系统可编程测试仪器。该仪器基于Cypress系列片上可编程系统(Programmable System-onChip,PSoC)PSoC 5LP开发板系统,运用可编程模拟和数字技术,实现系统拓扑结构可编程,实现万用表和波形发生器等功能。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
在系统可编程论文参考文献
[1].何霞飞.系统可编程测试仪器的研究与实现[D].广东工业大学.2018
[2].何霞飞,徐迎晖.多功能系统可编程测试仪器的研究与实现[J].工业控制计算机.2018
[3].严瑞强.基于FANUC0i系统可编程参数输入G10指令在轮廓倒角中的扩展应用[J].现代制造技术与装备.2017
[4].严瑞强.FANUCOi系统可编程参数输入G10指令在轮廓倒角中的扩展应用[J].机电信息.2017
[5].何霞飞,徐迎晖,阳琦,张建新,王亚文.系统可编程测试仪器的研究[J].内蒙古科技与经济.2017
[6].叶兵,唐智慧,贺孟.基于FPGA的极简在系统编程设计[J].单片机与嵌入式系统应用.2017
[7]..X-431PRO3S实测:2014款马自达CX-5的R_BCM系统可编程模块安装[J].汽车维修与保养.2016
[8].侯晶晶.地铁环境与设备监控系统可编程逻辑控制冗余技术可靠性与可用性研究[J].城市轨道交通研究.2015
[9].张志友,胡松.在系统编程技术在煤矿井下通信中的应用[J].信息化研究.2014
[10].鲁玲,黄雄峰,杨盛.自动化系统可编程控制器应用技术综述[J].可编程控制器与工厂自动化.2012