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基于ARM单片机的嵌入式系统设计

日期:2019-12-08 01:35
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摘要:
依据开发周期中软、硬件的划分,介绍系统在ARM处理器强大功能的基础之上,运算、处理、显示ADU3600板收集到的数据的过程;在详细阐述系统综合性能指标的基础上展现了产品应用的广阔前景。

  现在社会是一个高度信息化、网络化的社会,计算机和网络已经**渗透到日常生活的每个角落,信息时代、数字时代使得嵌入式产品获得了巨大的发展契机。嵌入式系统应用非常广泛,军事国防是嵌入式系统的一个重要应用领域。现在各种武器控制如火炮控制、导弹控制和智能炸弹制导引爆控制,以及坦克、舰艇、轰炸机、陆海空各种军用电子装备,雷达、电子对抗军事通信装备和野战指挥作战等各种专用设备上,都可见嵌入式系统的影子。

  1 系统总体概述

  1.1 系统结构

  本系统由ARM板、ADU3600板、显示器、母板等组成。

系统框图

  1.2 ARM处理器特点

  ARM(Advanced RISC Machine)微处理器体系结构目前被公认为是嵌入式应用领域优越的32位嵌入式RISC微处理器结构,采用32位地址和数据总线,其地址空间达到了232=4GB,具有功耗低、性价比高和代码密度高等特点;大量使用寄存器,多数数据操作都在寄存器中完成,指令执行速度更快;寻址方式灵活简单,执行效率高。

  1.3 ADU3600板特性

  克服了惯性定向产品精度随时间和温度漂移的缺陷,用载波测量技术和快速求解整周模糊度技术,解算出两个GPS接收机天线处位置和两天线相位中心连线与真北之间的夹角。

  2 系统硬件设计

  2.1 数据接收电路

  选用的GPS天线为零相位测量型天线,馈线与天线在阻抗、增益、放大倍数等方面与标配的天线有很好地匹配。

  前天线:用天线馈线一端连接接口,另一端连接GPS前天线(前进方向)。

  后天线:用天线馈线一端连接接口,另一端连接GPS后天线(后退方向)。

  GPS后天线相位中心到GPS前天线相位中心的连线我们称为基线。基线与真北间的夹角我们称为方位角。基线越长定向精度就越高,通常基线长度增加一倍,定向精度也会提高一倍。应尽可能将两个天线安装间距拉长,这样可提高定向精度。

数据接收示意图