【摘 要】
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城市地下水管道的漏水是造成水资源浪费的一个重要原因,随着淡水资源的日益枯竭,管道漏水检测越来越受到人们的重视。对漏水声音信号的采集分析是漏水检测最行之有效的方法,
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城市地下水管道的漏水是造成水资源浪费的一个重要原因,随着淡水资源的日益枯竭,管道漏水检测越来越受到人们的重视。对漏水声音信号的采集分析是漏水检测最行之有效的方法,许多相关单位都在此方面展开了积极的研究,也研制出了许多各具特点的漏水检测仪器。但在当前市面上能见到的漏水检测仪器,大部分都是以DSP芯片TMS320C5000系列为核心,不能支持当前主流的彩色LCD和触摸屏组成的人机接口,这不仅限制了仪器可持续的功能扩展升级,也使得仪器体积较大,外型上缺乏现代工业设计的时代感,不符合嵌入式电子设备小型化,便携化的发展趋势。基于以上原因,本文在以DSP芯片TMS320C5416为核心的漏水检测系统基础之上,添加了ARM7内核的微处理器LPC2387、彩色LCD和触摸屏,用双核系统实现对当前主:流人机接口的控制。采用双核模式,可以充分发挥两种处理器的长处,由TMS320C5416高性能数字信号处理器进行音频信号的实时处理,执行计算密集型的操作,结合LPC2387微处理器强大的控制能力与丰富接口功能,再通过一定的手段实现ARM微控制器与DSP之间的通信和数据交换,这样,就可以充分发挥两种处理器的长处,使整个漏水检测系统的工作效率大大增加,并且系统人机交互性好、体积小,功耗低,易于系统功能扩展升级。本文重点从软硬件两方而,对以LPC2387微处理器,触摸屏和彩色LCD组成的系统人机接口设计,进行了详细的描述。同时也对LPC2387微处理器与TMS320C5416芯片之间]实现双核通信的硬件结构和通信双方驱动程序的细节,进行了理论上的探讨。
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