设计应用 电力线通信自动抄表系统中的电能表捕获算法[通信与网络][智能电网] 针对目前电力公司按照面向人工抄表的习惯组织划分用户资料,致使理清配电台区与用电户的关系需要耗费很大的精力,现场排查困难等问题,提出了集中器自动获取表号的线性时间算法。该算法基于报文冲突和快速二分搜索技术,为抄表系统实现即插即用奠定了基础。 发表于:2010/6/25 上午12:00:00 低压电力线通信点对点通信性能测试系统设计与实现[通信与网络][智能电网] 介绍了在低压电力线信道环境下点对点载波通信模块的通信性能测试系统的设计。测试系统结构简单,实用性强,能够实现点对点通信误码率测试、有效通信速率测试,并且能够根据测试结果综合评价通信模块的性能,既能够横向比较不同厂家的载波通信模块的通信性能,还可以纵向比较同一厂家不同类型的载波通信单元的通信性能,通用性强。 发表于:2010/6/25 上午12:00:00 为电网注入绿色能源[其他][智能电网] 探讨采用反激式拓扑的高效解决方案如何能够满足现今全球范围的降低电源功耗之需求。 发表于:2010/6/24 上午12:00:00 基于FPGA的K9F4G08 Flash控制器设计[可编程逻辑][工业自动化] 设计了一种能使FPGA的主状态机直接管理Flash的控制器,该控制器具有自己的指令集和中断管理方式。用户可以根据FPGA的系统时钟对控制器进行操作,无需关心Flash对指令和数据的时序要求。控制器建立了自己的坏块管理机制,合并了一些Flash的常用关联指令,方便了用户对FPGA主状态机的设计。 发表于:2010/6/23 上午12:00:00 虚拟网络计算在应用程序共享中的应用研究[其他][工业自动化] 在远程视频会议系统中,应用程序共享有着非常重要的作用。VNC协议由于其平台的独立性,使其在应用程序共享中有着广泛的应用。但由于VNC默认的星型发送机制在低速网络环境中很容易造成网络拥塞,使其不具备可用性。因此,提出了一种新的在低速网络环境下利用VNC协议进行应用程序共享的方案。 发表于:2010/6/23 上午12:00:00 基于Nios II的双网传真机系统的研究与开发[可编程逻辑][工业自动化] 基于Nios-II设计和实现了支持PSTN网络、Internet网络的双网传真机系统,利用FPGA实现了传真机系统的多个电路模块,包括A/D采样控制逻辑、二值化图像处理模块、MH编码模块、MH译码模块和CIS扫描、TPH打印、电机控制模块。基于uC/OS-II、Niche TCP/IP实现了T30协议通信、非实时网络传真通信、Tiff文件创建、Tiff文件解析模块。使用Altera Cyclone EP1C20开发板实现和验证了整机系统,经过软硬件联调,达到了系统设计指标和功能。 发表于:2010/6/22 上午12:00:00 基于FPGA实现的高速串行交换模块实现方法研究[可编程逻辑][数据中心] 采用Xlinx公司的Virtex5系列FPGA设计了一个用于多种高速串行协议的数据交换模块,并解决了该模块实现中的关键问题。该交换模块实现4X模式RapidIO协议与4X模式PCI Express协议之间的数据交换,以及自定义光纤协议与4X模式PCI Express协议之间的数据交换,实现了单字读写以及DMA操作,并提供高速稳定的传输带宽。 发表于:2010/6/21 上午12:00:00 视频融合在遥操作机器人系统中的应用[其他][工业自动化] 针对遥操作机器人系统中视频传输数据量大,造成的时延严重影响操作者决策,使机器人现场作业透明度不高引起误操作的问题,提出采用3DSMAX建立三维机器人仿真模型,在OPENGL编程环境下对其进行绘制及仿真控制,采用H.263标准及相应压缩算法把获取视频压缩、传输、解压、远端显示与仿真模型融合。实验证明,该方法不仅能实现控制命令准确传输、机器人实时控制,而且视频机器人跟踪仿真模型轨迹作业避免了误操作。 发表于:2010/6/21 上午12:00:00 多路振弦传感器的扫频激振技术[嵌入式技术][工业自动化] 一种基于单片机比较模式的扫频激振技术实现的多路振弦传感器分时激振的新方法。与传统的激振方法相比,具有硬件电路简单、激振效果好、扫频信号频率可控等优点。固态继电器和恒流弱激振电路的应用,减小了电路的电磁辐射,避免了振弦的倍频振动,提高了振弦传感器振动的稳定性和一致性。 发表于:2010/6/18 上午12:00:00 嵌入式系统中基于闪存平台的存储管理策略[嵌入式技术][工业自动化] 开发了一个基于闪存平台的嵌入式文件系统。为保证闪存扇区的平均使用率和均衡擦写次数,引入了损坏管理策略,在这种策略中采用了动态存储空间管理模式和先入先出(FIFO)策略。所采用的冗余设计、快速计算和跟踪策略还可以延长核心扇区使用寿命,保证系统启动可靠的服务。 发表于:2010/6/18 上午12:00:00 <…1323132413251326132713281329133013311332…>