基于LPC2138的红外摄像机解决方案

最新更新时间:2012-02-24来源: 互联网关键字:LPC2138  红外摄像机 手机看文章 扫描二维码
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摘要! 介绍了PHILIPS !’LPC2138为MCU实现的一款红外摄像机! 重点介绍了视频信号的水
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ARM7 LPC2138数字频率计的设计源码与报告
1.1、设计原理 频率就是周期性信号在单位时间(1s)内变化的次数。若在一定时间间隔T内测得这个周期性信号的重复变化次数为N,则其频率可表示为f=N/T。其中f为被测信号的频率,N为计数器所累计的脉冲个数,T为N个脉冲所产生的时间。计数器所记录的结果就是被测信号的频率计数法又称测频法,是将被测信号通过一个定时闸门加到计数器进行计数的方法,如果闸门打开的时间为T,计数器得到的计数值为N1,则被测频率为f=N1/T。改变时间T,则可改变测量频率范围。设在T期间,计数器的精确计数值应为N,根据计数器的计数特性可知,N1的绝对误差是N1=N+1,N1的相对误差为ΔN1=(N1-N)/N=1/N。由N1的相对误差可知,N的数值愈大,相对误
[单片机]
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基于LPC2138的中文输入系统设计
引言 目前,以液晶和数字键盘实现的人机交互式界面在智能终端中广泛采用。在不同的应用场合,对人机界面的要求也不同,一些情况下只要求简单参数的显示和选择,而在一些信息终端中还要求中文的输入。因此,研究基于单片机的中文输入方法,对于各类电子装置的开发具有一定的现实意义。本系统基于ARM7微控制器LPC2138,通过扩展4×4键盘和液晶实现了T9中文输入系统的设计。 1 LPC2138简介 Philips公司的32位ARM7微控制器LPC2138具有强大的存储空间,内嵌32 KB片内静态RAM和512 KB的Flash存储器;可以实现在系统可编程(ISP)、在应用可编程(IAP);2个8路10位A/D转换器,1个D/A转换器
[单片机]
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浅谈LED红外光源在安防红外监控摄像机工程中的应用
随着安防视频监控系统工程中对夜视监控的需求越来越广,红外摄像机已经进入了摄像机的主流市场,销量与日俱增,在红外夜视技术应用上出现问题也逐渐暴露出来。本文就红外摄像机的技术问题以及选用时的注意事项作简单的探讨,用以和业界人士分享交流。   我们都了解夜视技术在军事上的应用有很长时间了,随着技术的发展,目前在民用视频监控中也获得了广泛应用。实际上,夜视技术是借助于 光电 成像器件实现夜间观察的一种光电技术。它包括微光夜视和红外夜视两类:微光夜视技术是通过带像增强管的一种夜视技术,它实际就是对夜天光照亮的微弱目标像进行增强,以供观察的光电成像技术。 微光夜视仪,是目前国外生产量和装备量最大和用途最广的夜视器
[电源管理]
基于LPC2138的简易信号发生器
本设计主要研究和设计基于ARM(LPC2138)嵌入式系统的多功能简易数字信号发生器,采用数值计算合成和D/A转换模块来完成,可产生输出频率及幅度可调的正弦波、方波、三角波及阶梯波,具有信号频率、波形、幅度变化容易,硬件简单可靠等特点。 一、要求 能产生正弦波、方波、三角波、阶梯波。 按键实现波形的切换。 频率、幅值可调。 二、方案 0.系统框图 1.信号产生 在LPC21XX系列中,LPC213x和LPC214x的芯片拥有10位数模转换器,即DAC。可以实现将数字信号转为模拟信号输出。 DAC 寄存器(DACR – 0xE006C000)是一个可读写寄存器,它包含用于D/A转换的数值和一个用来调节转换性能和功率
[单片机]
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基于GSM和LPC2138的实验室安防系统的设计
摘要:文中介绍了一种基于GSM和LPC2138的高校实验室智能自动安防系统。该系统采用高性能ARM微处理器LPC2138为主控芯片,通过传感器采集实验室各项环境数据,将危害实验室安全的信息通过GSM网络发送给实验室管理员,实现了对实验室的智能化监控。 关键词:全球移动通信系统;实验室;安防系统 0 前言 实验室是高校教学过程的重要环节,是综合应用型人才培养和教师进行科学研究的重要场所。近年来,随着高校规模的扩大,各高校实验室也得以飞速发展,实验室器材占高校固定资产的比重也越来越大。但是,由于很多院校没有实验中心,实验室主要依附于院系而存在,比较分散。这样,集中实现实验室的安全维护和管理存在较大困难。 基于上述问题,文中提出
[工业控制]
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基于ARM微控制LPC2138的分布式系统设计
引言 分布式控制系统(DistributedControl System,DCS)是应用计算机技术对生产过程进行集中监测、管理和分散控制的综合性网络系统。目前,采用微控制器作为分布控制核心,通过RS485网络构建的分布式控制系统在工业、农业、医疗等领域获得了广泛的应用,例如,分布式温室环境信息监测系统,分布式水下电脑灯控制系统等等。 LPC2138是飞利浦公司推出的基于ARM7TDMI-S内核的微控制器,它具有非常丰富的外围模块,强大的处理和控制功能,非常易于构建嵌入式系统。用它构建的分布式控制系统,不仅体积小,性价比高,而且还具有稳定可靠、功能强大、开发周期短等特点。LPC21 38微控制器介绍LPC2138内嵌51
[单片机]
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用梯度均值法提高LPC2138的模/数转换器的分辨率
  在数据采集系统中,模/数转换器是其中至关重要的环节。模/数转换器的精度以及系统的成本直接影响到系统的实用性,因此,如何提高模/数转换器的精度和降低系统的成本,是衡量系统是否具有实际应用价值的标准。   现在很多微控制器内部集成了A/D芯片,但常常达不到应用的要求,于是不得不浪费内部的A/D资源,花费资金去外扩一枚精度更高的A/D芯片。本设计实现了一种提高了已有的ADC分辨率的方法,适用于已有ADC分辨率达不到要求和精度要求不是特别严格的情况。    1 梯度均值A/D方案   定义1 设x为实数, 表示不大于x的最大整数,则称f(x)= 为x的取整函数。   定义2 设x为实数, x 表示对小数部分四舍五入的取整运算,则称g
[测试测量]
用梯度均值法提高<font color='red'>LPC2138</font>的模/数转换器的分辨率
基于LPC2138的智能消毒机器人控制系统
1 总体方案设计   畜牧养殖智能消毒机器人控制系统由机器人智能控制模块、监视模块、及无线网络通讯模块等三大部分组成。工作过程是通过接入互联网的手机或者微型计算机客户端通过无线网络向远程的机器人发送控制指令代码,期间传输信号由发送端使用加密狗加密。当信号经互联网发送到接收终端时,智能消毒机器人网络模块把接收的指令传送到处理器,处理器指示驱动模块驱动智能消毒机器人执行动作。运动的同时监视模块把采集到的图像通过无线互联网传输到客户机端,其整体结构如图1所示。      1.1 智能控制模块   此模块是智能消毒机器人的核心部分。采用的是嵌入式系统设计,可以准确高效地运行及处理数据。控制器通过网络组件WIFI
[模拟电子]
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