针对微波信号源的控制,开发基于ARM和Windows Embedded CE 6.0的控制系统。详细介绍了系统的整体结构、微波模块键盘模块控制指令帧的设计、系统底层驱动的编写和应用程序的开发,实现了对微波信号源的控制和友好的人机交互。通过测试,...针对微波信号源的控制,开发基于ARM和Windows Embedded CE 6.0的控制系统。详细介绍了系统的整体结构、微波模块键盘模块控制指令帧的设计、系统底层驱动的编写和应用程序的开发,实现了对微波信号源的控制和友好的人机交互。通过测试,该控制系统稳定响应用户设定输入,精确控制微波信号源的输出频率和功率,并实现了点频和扫频两种工作模式的切换。相比于其它方案,该方案具有软件开发层次化,硬件设计模块化,系统易于维护和扩展等优点。展开更多
以光伏发电为研究对象,介绍了一种基于S3C2410和WinCE 6.0的双轴光伏发电跟踪控制系统,利用步进电机作为执行元件,实现对太阳的水平和俯仰方向的跟踪,提高光伏发电的产量;利用Platform Builder,完成操作系统的定制,利用Visual Studio 20...以光伏发电为研究对象,介绍了一种基于S3C2410和WinCE 6.0的双轴光伏发电跟踪控制系统,利用步进电机作为执行元件,实现对太阳的水平和俯仰方向的跟踪,提高光伏发电的产量;利用Platform Builder,完成操作系统的定制,利用Visual Studio 2005,完成系统应用程序的开发。该系统把ARM9强大的数据处理能力和WinCE良好的实时性、可靠性、易裁剪的优点结合起来,具有性价比高、稳定性好、可靠性高等特点。展开更多
文摘针对微波信号源的控制,开发基于ARM和Windows Embedded CE 6.0的控制系统。详细介绍了系统的整体结构、微波模块键盘模块控制指令帧的设计、系统底层驱动的编写和应用程序的开发,实现了对微波信号源的控制和友好的人机交互。通过测试,该控制系统稳定响应用户设定输入,精确控制微波信号源的输出频率和功率,并实现了点频和扫频两种工作模式的切换。相比于其它方案,该方案具有软件开发层次化,硬件设计模块化,系统易于维护和扩展等优点。
文摘以光伏发电为研究对象,介绍了一种基于S3C2410和WinCE 6.0的双轴光伏发电跟踪控制系统,利用步进电机作为执行元件,实现对太阳的水平和俯仰方向的跟踪,提高光伏发电的产量;利用Platform Builder,完成操作系统的定制,利用Visual Studio 2005,完成系统应用程序的开发。该系统把ARM9强大的数据处理能力和WinCE良好的实时性、可靠性、易裁剪的优点结合起来,具有性价比高、稳定性好、可靠性高等特点。