Permanent magnet synchronous motor control system based on flywheel en dịch - Permanent magnet synchronous motor control system based on flywheel en Việt làm thế nào để nói

Permanent magnet synchronous motor

Permanent magnet synchronous motor control system based on flywheel energy storage system design

Permanent magnet synchronous motor control system based on flywheel energy storage system design

Embedded System is an integrated complex digital system. In the applications of embedded systems, the common way to deal with image acquisition and processing is to use embedded processor (ARM, PowerPC, etc.) and digital signal processor (DSP) or application-specific integrated circuit (ASIC) to build the systems. SOPC (System On Programmable Chip) means on-chip system that can be programmed, Ball Neodymium Magnets or a large-scale FPGA-based single-chip system. The technology of design of SOPC is products of the modern computer-aided design technology, EDA technologies and large-scale integrated circuits’ developments.

With the development of EDA technology, it is a trend that the programmable system on a chip become the control center of the data acquisition and processing system, particularly in the area of image acquisition and processing system. Because of the lower cost of FPGA, the parallel processing ability of hardware and the rich resources of IP core, the design can make use of its unique advantages of FPGA. The obvious advantage of SOPC based on the FPGA is that the design can be improved and upgrade without replacing chip; also the costs can be reduced and the reliability can be improved.The paper proposes a Ball Neodymium Magnets solution to image acquisition and processing using the FPGA. The system uses XC2VP30 , the Virtex series of chips of Xilinx company, which is embedded in the Microblaze soft processor IP core and peripheral hardware to construct the hareware of the system, and transplants uClinux operating system to construct software systems, and use hardware and software co-design approach during the development of the system.

The introduction of such systems architecture system that has a lot of advantages that because of FPGA the system has logic processing capability, such as the method of using the hardware logic to achieve the graphics acquisition and processing, has the advantage of achieving rapid image acquisition and JPEG compression, as well as making use of the the powerful uClinux operating system which can provides function of web server, file system and network transmission and so on.And the system can make use of the existing IP core systems for hardware design, such as Xilinx company’s IP Core of DDRRAM Controller, FLASH controller and the use of 8 bits soft core Picoblaze to design MT9V011 controller. On the other hand, during the design of the system the paper states the characteristics of the method of the hardware and software co-design, which is used in the development.The method of Hardware and software co-design has changed the disadvantage of the traditional design that repeats modification to the system.

Through a comprehensive analysis of the function of the combination of hardware and software ,the new method make the development of hardware and software be more closely, and greatly enhance the efficiency of design, also make the system design more optimized than the traditional design method.The paper describes the entire system design in the aspects of hardware and software. As to the system architecture, hardware and software co-design method is used for system design, and hardware and software Ball Neodymium Magnets division. In terms of hardware the system is divided based on the function of modules, including design for image acquisition system IP core, image processing hardware IP core, and the LED display or PS2 controller IP core . In terms of software the paper introduces transplant of the uClinux, the driver module design and design for the upper-class software and so on to clarify the features and ideas of the software design for the whole system.

0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Nam châm vĩnh cửu motor xoay kiểm soát hệ thống dựa trên thiết kế hệ thống bánh Đà năng lượng lưu trữ Nam châm vĩnh cửu motor xoay kiểm soát hệ thống dựa trên thiết kế hệ thống bánh Đà năng lượng lưu trữ Hệ thống nhúng là một hệ thống phức tạp kỹ thuật số tích hợp. Trong các ứng dụng của hệ thống nhúng, cách phổ biến để đối phó với việc mua lại hình ảnh và xử lý là sử dụng bộ xử lý nhúng (ARM, PowerPC, vv) và bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) hoặc ứng dụng cụ thể mạch tích hợp (ASIC) để xây dựng các hệ thống. SOPC (hệ thống trên Chip lập trình) có nghĩa là hệ thống trên chip có thể được lập trình, Nam châm Neodymium bóng hoặc FPGA dựa trên hệ thống quy mô lớn duy nhất-chip một. Công nghệ thiết kế của SOPC là sản phẩm của công nghệ máy tính hỗ trợ thiết kế hiện đại, thiết kế vi mạch công nghệ và sự phát triển quy mô lớn các mạch tích hợp. Với sự phát triển của công nghệ thiết kế vi mạch, nó là một xu hướng lập trình hệ thống trên một phiến tinh thể trở thành trung tâm điều khiển thu thập dữ liệu và hệ thống, đặc biệt là trong lĩnh vực mua lại hình ảnh xử lý và hệ thống xử lý. Bởi vì chi phí thấp hơn của FPGA, song song xử lý khả năng của phần cứng và các nguồn tài nguyên phong phú của IP core, thiết kế có thể làm cho việc sử dụng của nó lợi thế độc đáo của FPGA. Những lợi thế rõ ràng của SOPC dựa trên FPGA là thiết kế có thể là cải tiến và nâng cấp mà không có thay thế chip; Ngoài ra, các chi phí có thể được giảm và độ tin cậy có thể được cải thiện. Giấy đề xuất một giải pháp nam châm Neodymium bóng để mua lại hình ảnh và chế biến bằng cách sử dụng FPGA. Hệ thống sử dụng XC2VP30, loạt Virtex chip của Xilinx công ty, được nhúng vào trong Microblaze mềm xử lý IP cốt lõi và các phần cứng ngoại vi để xây dựng hareware hệ thống, và transplants uClinux hệ điều hành để xây dựng hệ thống phần mềm, và sử dụng phương pháp đồng thiết kế phần cứng và phần mềm trong sự phát triển của hệ thống. Giới thiệu về hệ thống kiến trúc hệ thống như vậy đã có rất nhiều lợi thế mà vì FPGA hệ thống có logic xử lý khả năng, chẳng hạn như các phương pháp của việc sử dụng phần cứng logic để đạt được đồ họa mua lại và chế biến, có lợi thế của việc đạt được mua lại hình ảnh nhanh chóng và JPEG nén, cũng như làm cho việc sử dụng các hệ điều hành uClinux mạnh mẽ mà có thể cung cấp các chức năng của máy chủ web , tập tin hệ thống và mạng truyền dẫn và vân vân. Và hệ thống có thể làm cho sử dụng của hệ thống hiện có lõi IP cho thiết kế phần cứng, chẳng hạn như công ty Xilinx IP cốt lõi của DDRRAM Controller, FLASH bộ điều khiển và sử dụng 8 bit mềm lõi Picoblaze thiết kế MT9V011 điều khiển. Mặt khác, trong thiết kế của hệ thống giấy nói các đặc tính của các phương pháp của phần cứng và phần mềm hợp tác thiết kế, được sử dụng trong sự phát triển. Phương pháp phần cứng và phần mềm thiết kế đồng đã thay đổi những bất lợi của việc thiết kế truyền thống mà lặp đi lặp lại các sửa đổi cho hệ thống. Thông qua một phân tích toàn diện của các chức năng của sự kết hợp của phần cứng và phần mềm, việc thực hiện phương pháp mới phát triển của phần cứng và phần mềm chặt chẽ hơn, và rất nhiều nâng cao hiệu quả của thiết kế, cũng làm cho việc thiết kế hệ thống tối ưu hóa hơn so với phương pháp truyền thống thiết kế. Giấy Mô tả việc thiết kế toàn bộ hệ thống các khía cạnh của phần cứng và phần mềm. Về hệ thống kiến trúc, phương pháp đồng thiết kế phần cứng và phần mềm được sử dụng cho thiết kế hệ thống, và sư đoàn Nam châm Neodymium bóng phần cứng và phần mềm. Trong điều khoản của phần cứng hệ thống được chia theo chức năng của mô-đun, bao gồm thiết kế cho hình ảnh mua lại hệ thống IP core, hình ảnh xử lý phần cứng IP core, và LED hiển thị hoặc PS2 bộ điều khiển IP lõi. Trong điều khoản của phần mềm giấy giới thiệu ghép uClinux, thiết kế mô-đun trình điều khiển và thiết kế cho các phần mềm trên lớp và để làm rõ các tính năng và ý tưởng thiết kế phần mềm cho toàn bộ hệ thống.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Nam châm vĩnh cửu hệ thống điều khiển động cơ đồng bộ dựa trên bánh đà tích trữ năng lượng thiết kế hệ thống nam châm vĩnh cửu hệ thống điều khiển động cơ đồng bộ dựa trên thiết kế hệ thống lưu trữ năng lượng bánh đà Hệ thống nhúng là một hệ thống kỹ thuật số tích hợp phức tạp. Trong các ứng dụng của các hệ thống nhúng, cách phổ biến để đối phó với việc mua lại và xử lý hình ảnh là sử dụng bộ xử lý nhúng (ARM, PowerPC, vv) và bộ xử lý tín hiệu số (DSP) hoặc ứng dụng cụ thể mạch tích hợp (ASIC) để xây dựng các hệ thống . SOPC (System On Programmable Chip) có nghĩa là trên-chip hệ thống có thể được lập trình, Ball Neodymium nam châm hoặc một hệ thống duy nhất-chip quy mô lớn dựa trên FPGA. Các công nghệ của thiết kế SOPC là sản phẩm của các công nghệ thiết kế máy tính hỗ trợ hiện đại, công nghệ thiết kế vi mạch và phát triển quy mô lớn các mạch tích hợp ". Với sự phát triển của công nghệ thiết kế vi mạch, nó là một xu hướng mà các hệ thống lập trình trên một chip trở thành trung tâm điều khiển của thu thập dữ liệu và hệ thống xử lý, đặc biệt là trong lĩnh vực thu nhận hình ảnh và hệ thống xử lý. Do chi phí thấp của FPGA, khả năng xử lý song song của phần cứng và các nguồn tài nguyên phong phú của lõi IP, các thiết kế có thể sử dụng lợi thế độc đáo của FPGA. Lợi thế rõ ràng của SOPC dựa trên FPGA là thiết kế có thể được cải thiện và nâng cấp mà không cần thay thế chip; còn các chi phí có thể được giảm xuống và độ tin cậy có thể là giấy improved.The đề xuất một giải pháp bóng Neodymium nam châm để thu nhận hình ảnh và xử lý bằng cách sử dụng FPGA. Hệ thống sử dụng XC2VP30, dòng Virtex của Xilinx chip của công ty, được nhúng trong lõi Microblaze mềm xử lý IP và phần cứng ngoại vi để xây dựng các hareware của hệ thống, và ghép hệ điều hành uClinux để xây dựng hệ thống phần mềm và sử dụng phần cứng và phần mềm cách tiếp cận hợp tác thiết kế trong quá trình phát triển của hệ thống. Sự ra đời của hệ thống như hệ thống kiến trúc mà có rất nhiều lợi thế mà vì FPGA hệ thống có khả năng xử lý logic, chẳng hạn như các phương pháp sử dụng logic phần cứng để đạt được việc mua lại đồ họa và chế biến, có lợi thế của việc đạt được thu nhận hình ảnh nhanh chóng và nén JPEG, cũng như cách sử dụng các hệ điều hành uClinux mạnh mẽ mà có thể cung cấp các chức năng của máy chủ web, tập tin hệ thống và mạng lưới truyền tải và như vậy on.And hệ thống có thể sử dụng các hệ thống lõi IP hiện tại cho thiết kế phần cứng, chẳng hạn như IP Core Xilinx công ty của DDRRAM điều khiển, bộ điều khiển FLASH và sử dụng 8 bit lõi mềm Picoblaze để thiết kế bộ điều khiển MT9V011. Mặt khác, trong quá trình thiết kế của hệ thống báo nêu những đặc điểm của các phương pháp của các phần cứng và phần mềm đồng thiết kế, được sử dụng trong phương pháp development.The của phần cứng và phần mềm đồng thiết kế đã thay đổi bất lợi của các thiết kế truyền thống mà lặp đi lặp lại thay đổi vào hệ thống. Thông qua một phân tích toàn diện các chức năng của sự kết hợp của phần cứng và phần mềm, phương pháp mới này giúp cho sự phát triển của phần cứng và phần mềm được chặt chẽ hơn, và rất nhiều nâng cao hiệu quả của thiết kế, cũng làm cho hệ thống thiết kế tối ưu hơn so với giấy thiết kế method.The truyền thống mô tả toàn bộ thiết kế hệ thống trong lĩnh vực phần cứng và phần mềm. Khi đến kiến trúc hệ thống, phần cứng và phần mềm phương pháp hợp tác thiết kế được sử dụng cho thiết kế hệ thống, phần cứng và phần mềm bóng Neodymium Nam châm chia. Về phần cứng hệ thống được chia dựa trên chức năng của mô-đun, bao gồm cả thiết kế hệ thống thu nhận hình ảnh lõi IP, phần cứng xử lý hình ảnh lõi IP, và màn hình hiển thị LED hoặc điều khiển PS2 lõi IP. Trong điều kiện của phần mềm giấy giới thiệu ghép của uClinux, thiết kế mô-đun trình điều khiển và thiết kế cho các phần mềm tầng lớp thượng lưu và như vậy để làm rõ các tính năng và ý tưởng của thiết kế phần mềm cho toàn bộ hệ thống.











đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: