采集測控系統(tǒng)品牌

來源: 發(fā)布時間:2022-06-15

    四)單片機開閉環(huán)創(chuàng)新實驗1交通信號燈的自動控制2機器人自動掃3加工中心刀庫捷徑方向選擇控制4驅動步進電機的控制5舞臺藝術燈飾的控制6四層電梯的控制7LED數(shù)碼管顯示控制實驗8交流電機Y/Δ形起動的控制9液體混合裝置的自動控制10水塔水位自動控制11四級傳送帶的模擬運行12郵件分揀系統(tǒng)的模擬運行13數(shù)字邏輯分析儀實驗14溫度壓力實驗15連線自動撿測系統(tǒng)ARM9實驗項目基礎實驗:(1)安裝WINCE并建立開發(fā)環(huán)境(2)建立并編譯WINCE平臺(3)WINDOWSCE的燒寫(4)定制SDK并建立EVC下的開發(fā)環(huán)境(5)定制增強型內(nèi)核(6)建立宿主機與實驗箱的連接(7)繼電器實驗(8)蜂鳴器實驗(9)DIP實驗(10)IIC總線—溫度實驗(11)IIC總線—EEPROM實驗(12)IIC總線—DA實驗(13)EXTKEY中斷程序(14)GPIOLED實驗(15)LED點陣實驗(16)EVC下的HELLOWORLD實驗(17)液晶屏壞點測試程序(18)錄音機測試程序(19)簡單聊天室程序(CE版)(20)視頻點播VOD實驗(21)CE***YER播放器實驗(22)串口通訊測試程序(對話框版)DSP實驗A、驗證性實驗(1)CCS操作實驗(2)存儲器實驗(3)跑馬燈實驗(4)數(shù)碼顯示實驗(5)硬件中斷實驗(6)定時器實驗(7)步進電機控制實驗。自動測控系統(tǒng)多久記錄一次?采集測控系統(tǒng)品牌

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    所述控制主機分別與1端遠距攝像機、1端近距攝像機、2端遠距攝像機、2端近距攝像機、無線傳輸與定位模塊、1端人機終端與語音處理模塊、2端人機終端與語音處理模塊雙向連接;所述1端遠距攝像機、2端遠距攝像機拍攝距離300-1500米內(nèi)的路況圖像,確保視頻圖像涵蓋前方兩座信號燈,保證駕駛員或自動駕駛系統(tǒng)能提前對路況進行預判提供必要信息;所述1端近距攝像機、2端近距攝像機拍攝遠距離為0-300米內(nèi)的路況圖像,精細拍攝機車前方信號機狀態(tài)、脫軌器狀態(tài);所述無線傳輸與定位模塊是將路況信息傳遞到云服務器,再通過網(wǎng)絡傳遞到地面終端,方便地面人員實時了解機車路況狀態(tài);所述1端人機終端與語音處理模塊、2端人機終端與語音處理模塊是將控制主機分析后的路況分析結果以圖像和語音形式告知駕駛人員。進一步地,所述1端遠距攝像機、1端近距攝像機、2端遠距攝像機、2端近距攝像機均是通過rj45千兆網(wǎng)與控制主機電連接。進一步地,所述無線傳輸與定位模塊、1端人機終端與語音處理模塊、2端人機終端與語音處理模塊均通過rs485與控制主機電連接。進一步地,所述1端遠距攝像機、1端近距攝像機與2端遠距攝像機、2端近距攝像機為兩個信息采集裝置。伺服泵控測控系統(tǒng)品牌自動測控系統(tǒng)由哪幾個部分組成?

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    W40型電渦流測功器是華南農(nóng)業(yè)大學從德國進口的測功設備。該測試設備的數(shù)字化水平較低,控制臺均采用機械式按鈕,且經(jīng)過近二十年的連續(xù)運轉,設備已嚴重老化,出現(xiàn)明顯的零點漂移,部分測試電路板已出現(xiàn)故障,經(jīng)多次修理仍不正常,嚴重影響了測試工作的正常進行。為此,在確保數(shù)據(jù)采集的精度和實時性、改善數(shù)據(jù)處理功能、提高易操作性和整個測試設備數(shù)字化水平的原理下,充分利用虛擬儀器的優(yōu)勢,對原有設備進行了更新和擴充,形成了一個測控系統(tǒng)。1系統(tǒng)硬件設計1.1系統(tǒng)硬件組成測試系統(tǒng)的硬件組成主要包括NI公司的PCI-6024E型DAQ卡和SCXI信號調(diào)理模塊。SCXI信號調(diào)理模塊包括機座模塊SCXI-1000、熱電偶模塊組SCXI-1125和SCXI-1328、應力應變模塊組SCXI-1520和SCXI-1314等。系統(tǒng)結構圖如圖1所示。測功能即為德國SCHENCK公司的W40型電渦流測功器,可測發(fā)動機最大功率40kW。測耗儀是自動設計的,利用電子天平稱量燃油消耗量,通過RS232C(25芯接插件)與PC機連接??蔁煻扔嫼涂諝饬髁坑嬀鶠榈谌絻x器,通過RS232C(9芯接插件)與PC機連接。1.2各組成單元功能及工況點控制1.2.1DQA卡NI公司的PCI-6024E型DAQ卡是基于PCI總線的12位多功能數(shù)據(jù)采集卡。

    3)8279鍵盤顯示接口模塊(11)單次脈沖模塊(4)8253可編程定時器模塊(12)93C46串行EEPROM模塊(5)MAX813硬件看門狗模塊(13)紅外線收發(fā)模塊(6)I2CEEROM模塊(14)DS18B20數(shù)字溫度傳感器模塊(7)8250模塊(15)開關量輸入模塊(8)8251模塊(16)關量輸出模塊控制器單元掛箱支持CPU模塊和譯碼模塊:模塊名稱功能指標51系列CPU模塊(配YUY-3000仿真器)支持80C31、80C51,含32KSRAM、64KROM組成數(shù)據(jù)總線、地址總線和控制總線Cygnal51CPU模塊(配YUY-EC5仿真器)采用美國Cygnal公司的嵌入式單片機C8051F020芯片,含32KSRAM,組成數(shù)據(jù)總線、地址總線和控制總線譯碼模塊采用LATTICE公司的ispLSI1016E完成整個系統(tǒng)的譯碼工作(四)、YUY-100信號轉換單元掛箱掛箱上有三個(40P、40P、20P)扁平電纜接口槽用于和控制器單元掛箱信號連接。掛箱支持的模塊:模塊名稱功能指標8位并行AD模塊由AD0809模數(shù)轉換電路組成8路8位AD。8位并行DA模塊由兩只DA0832數(shù)模轉換電路組成2路8位DA。12位并行AD模塊由AD574模數(shù)轉換電路組成12位AD。12位并行DA模塊由TLV5613數(shù)模轉換電路組成12位DA。I/O擴展模塊由兩塊74LS244芯片擴展成16路并行輸入電路。由兩塊74LS273芯片擴展成16路并行輸出電路?,F(xiàn)代測控系統(tǒng)的特點主要有哪些?

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    其中數(shù)據(jù)采集卡Lab-PC-1200的配置如下:模擬輸入為RSE模式,單極性,則其輸入電壓范圍為0to10V;模擬輸出為單極性,立即刷新模式。模擬輸入通道選擇ACH0,模擬輸出通道選擇DAC0OUT,模擬地AGND。電路的工作過程可分為:溫度信號產(chǎn)生與處理,溫度控制信號生成與輸出。1、溫度信號產(chǎn)生與處理溫度信號由測溫電路產(chǎn)生。測溫電路由R3、Rt、及DC+5V電源組成。Rt為負溫度系數(shù)熱敏電阻,其阻值與溫度的關系為(8)上式中B、C為常數(shù)。實驗測得不同溫度下熱敏電阻阻值,把lnRT和溫度T進行線性擬合,得B=C=。由式(8)得溫度與熱敏電阻阻值的關系為:(9)把溫度換為攝氏溫度得(10)50%26;#176;C時,熱敏電阻阻值為,為在50%26;#176;C左右得到比較大靈敏度,選取分壓電阻R3為。由電路,已知熱敏電阻為(11)上式中[i]U[/i]為熱敏電阻分壓。由式(10),(11)即可得到溫度t電壓信號U由Lab-PC-1200的模擬輸入通道ACH0(引腳1)讀入計算機,再由LabVIEW程序計算得到溫度值t。2、溫度控制信號生成與輸出該部分功能由程序控制數(shù)據(jù)采集卡和計算機實現(xiàn)。熱敏電壓U由模擬輸入通道ACH0(引腳1)引入數(shù)據(jù)采集卡,在程序中通過公式(10)(11)便可算出溫度t,將t與設定溫度t0進行比較。不用電腦怎么做自動化測控系統(tǒng)?抗折抗壓測控系統(tǒng)排行

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    我們開發(fā)氮氧化物化學發(fā)光法分析儀時,整個系統(tǒng)有三處需要溫度測控:反應室,鉬轉換室,光子計數(shù)器PMT。反應室中的溫度對化學反應(一氧化氮與臭氧反應)有一定的影響,我們要找到比較好溫度,使反應效率比較大。鉬轉換室的溫度影響二氧化氮轉換為一氧化氮的效率,因此也需要效率比較大時的溫度。溫度測量與控制的要求是:反應室的測控溫度范圍為:30—70OC,波動:±OC;鉬轉換室的測控范圍為:250—370OC,波動:±3OC。光子計數(shù)器PMT受溫度的影響很大,溫度越高光子計數(shù)器PMT的暗計數(shù)越高。在對光子計數(shù)器PMT制冷的同時,對它的溫度也進行監(jiān)視,以確定其是在低溫(約5OC)環(huán)境下工作。系統(tǒng)要求測溫精度為。為保證系統(tǒng)要求,縮短系統(tǒng)開發(fā)時間,我們采用了美國國家儀器公司(NationalInstruments)的圖形化編程軟件系統(tǒng)LabVIEW和數(shù)據(jù)采集卡Lab-PC-1200,構建了分析儀的整個溫度測控系統(tǒng)。在構建系統(tǒng)過程中,解決了數(shù)據(jù)采集卡的多路測量與輸出控制的問題,在一定的硬件條件下,優(yōu)化程序進一步提高系統(tǒng)測控性能。對于基于虛擬儀器構建多路測控系統(tǒng)進行了初步的探討。溫度測控系統(tǒng)組成該系統(tǒng)將計算機,強大的圖形化編程軟件和模塊化硬件結合在一起。采集測控系統(tǒng)品牌