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相似文献
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1.
《轨道交通》2008,(7):41-41
模块化交换机,最多96个10/100/1000Base-TX/FX/LX一个万兆的接口 支持DT-Ring(冗余时间〈50ms)、DT—Ring+,STP/RSTP/MSTP、VRRP等多种冗余协议 支持Qos,Vlan,SNMP MIB V1/V2/V3,RMON(1、2、4、9)支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF v2、、BEIGRP、BGPv4动态路由协议  相似文献   

2.
提出了一种基于以太网的远程视频监控系统解决方案.该系统主要由两大模块组成,即基于TI公司DM642芯片的嵌入式网络摄像机和基于微软公司DirectShow技术构建的远程监控中心软件.针对目前应用对视频分析需求的增加,提出了一种动态算法加载技术,该技术允许动态改变网络摄像机中的视频分析算法,主要介绍了系统的整体结构,嵌入式网络摄像机模块的硬件设计,以太网传输,以及监控终端的软件实现。  相似文献   

3.
本文介绍了SMSC公司生产的嵌入式以太网控制器LAN91C111的原理和主要特点,给出了LAN91C111和MCF5271构成嵌入式以太网接口的设计实例,并详细说明了硬件和软件设计。经过实验证明,采用该设计方案的产品运行稳定,该方案具有较高的性价比和实用价值。  相似文献   

4.
分布式实时仿真环境是支持在分布式计算机系统上进行实时仿真的支撑软件。以此环境的实现提出了支持半物理仿真和分布式并行仿真,要具有良好的适应性和可重用性等一系列要求。根据这些要求,讨论了硬件组成和软件结构的选择。处理结点使用SUN公司的Ultral工作站,操作系统选择实现了POSIX.4标准的实时操作系统Solaris,实时通讯的实现,由于以太网技术成本低、容易获得,是首选技术。采用交换式以太网,避免  相似文献   

5.
介绍了工业以太网技术在半实物模拟船舶电站系统的成功应用,由3 kW变频器驱动交流异步电动机+同步发电机组,分别1#模拟主发电机、2#模拟主发电机和应急发电机。控制器选用S7-1200系列PLC,基于Profinet-西门子的工业以太网构建现场总线控制系统( Fieldbus Control System,FCS),具有“分散控制、集中管理”的优点。  相似文献   

6.
贾国辉 《交通标准化》2012,(15):157-160
高速公路传统的通信系统一般采用基于电路交换机制的SDH系列传输网络和程控交换机实现,但高速公路的传输内容除了电话业务外都是基于包交换的业务,将高速公路的电话业务通过软交换实现,则高速公路所有的业务传输全部是包交换业务,高速公路传输系统采用基于以太网的包交换系统可以简化传输系统结构、提高传输效率,也顺应了技术发展的方向。  相似文献   

7.
分析了一种多功能车辆总线和工业以太网协议转换网关,软硬件设计方案及其实现原理,该设备具有以太网和MVB跨总线通信能力,通过网络配置灵活的支持MVB过程数据,消息数据和以太网通信.分析了影响网关实时性的关鍵因子TCP时延,为了控制网络时延,分析和对比了3种不同的改进方案的实时性能,并对最优方案进行了时延计算和实验验证,实验结果满足列车网络通信实时性要求.  相似文献   

8.
利用空气发泡法研究发泡温度、入射气体压力和流量以及吹气头往复运动频率对铝熔体泡沫生成量和熔体表面气泡尺寸的影响,分析了气泡尺寸对其内部气体压强和发泡工艺参数对铝熔体泡沫生成量的影响.研究结果表明,铝熔体泡沫生成量随射入空气P1V1值的增大而增加.当P1V1从5.7MPa·cm^3/min增加到7.2MPa·cm^3/min,铝熔体表面的气泡半径尺寸由6.93mm增加到7.46mm,铝熔体泡沫的生成率从3210cm^3/min增加到4400cm^3/min.当入射气体P1V1为5.67MPa·cm^3/min时,发泡温度由620℃升高到640℃,气泡半径由3.57mm增大到3,66min,泡沫生成量由288g增大到2978cm^3/min.  相似文献   

9.
介绍了新能源汽车电控水泵的工作原理,设计了1种新能源汽车电控水泵保护策略,并使用Matlab/Simulink建立了保护策略的模型,通过嵌入式代码自动生成的手段支持实物验证。结果表明:所设计的保护策略可以有效地防止水泵在过压、欠压、过流、过热等情况下被烧毁,保障了水泵的可靠性、提升了新能源汽车整车安全性,能够满足实际需求。  相似文献   

10.
保阜高速跨京广立交主桥采用一联2x80m预应力混凝土T型刚构,主桥为整幅设桥,桥长160m.桥面宽28.00m。主桥标准横断面为:0.5m防撞墙+12.75m行车道+0.5m防撞墙+0.5m中央隔离带+O.5m防撞墙+12.75m行车道+0.5m防撞墙,桥面总宽28m。路面横坡为2%。道路等级为高速公路,设计荷载为公路-1级的1.3倍.设计行车速度为120km/h.抗震设防烈度为6度0.05g。  相似文献   

11.
工程概况 某高速公路路线总长227.715km。本合同段桩号为K864+300~K869+800.全长5.5km.为第16合同段。本工程公路等级为双向四车道.高速公路;设计速度100Km/h.其它段为80Km/h。路基宽度26m:其中行车道2×2X3.75m,中央分隔带2.0m,硬路肩宽2×3.0m.土路肩2×0.75m,路缘带宽2×0.75m。  相似文献   

12.
《轨道交通》2010,(11):76-76
在今年德国的SPS/IPC/DRIVES电气自动化系统和元件展览会上,魏德米勒公司推出了新一代用于驱动系统的混合型印刷线路板接插件——OMNIMATE BVF/SV 7.62HP Hybrid大电流型混合接插件。该系列接插件由7.62mm间距额定耐压1000V、额定电流38A、接线面积达6.0mm2的BVF/SV7.62HP结构与3.8lmm间距额定耐压320V、额定电流17.5A、接线面积达1.5mm2的BCF/SC3.81结构混合组成,并且只需要通过一次插拔就能连接装置的电源线、信号线以及电缆屏蔽层,并能够自动锁定。  相似文献   

13.
大五里至莲花院公路按山岭重丘二级公路标准测设.设计车速为60km/h.路基宽12m,路面宽11.4m,两侧各设0.3m路缘石:大中桥为净11+2×0.5m防撞护栏;涵洞与路基同宽。路面结构层为3+5cm沥青砼面层+2×16cm水泥稳定碎石基层+18cm石灰稳定土底基层。考虑到用一部分粉煤灰代替水泥,可以降低造价.减少干缩和温缩,并且粉煤灰在迁安电厂就地取材,利用工业废渣.减少环境污染。  相似文献   

14.
工程概况 卫运河特大桥为邢临公路威县至冀鲁届段高速公路9合同段跨越卫运河的一座特大桥,桥梁中心桩号是K104+915.全长1052m,桥梁按90°设计。设计荷载公路一I级,桥面为双幅(0.5+11.5+0.5)m.全宽26.0m。上、下行两幅桥问间隔1m,按两座独立的桥设计。桥面双向横坡2%。卫运河特大桥主跨9徉墩、10#墩位于主河道内,承台实际埋深达到12.5m。  相似文献   

15.
介绍SNMP网络管理协议的管理方式和基于Web的管理方式,然后给出嵌入式设备上将二者相结合的SNMP/Web实现框架,其中重点提出如何构造设备上的嵌入式Web服务器等关键技术,使设备支持基于SNMP和HTTP两种协议的网络管理,并提出新的对设备生成嵌入式SNMP代理的设计构想.  相似文献   

16.
基于交换式以太网的列车通信网络的交换机排队时延分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
传统列车通信网络的带宽难以满足现代列车数据传输的要求.本文提出了一种基于交换式以太网的列车通信网络解决方案,为了降低列车实时数据的传输时延,为交换机设计了具有优先级的队列调度策略,并采用G/D/1排队论分析了列车实时数据和非实时数据的排队时延,计算证实了该策略可以将实时数据在交换机的平均排队时延降低到70 μs以下.最后,通过网络仿真研究证实了实时周期数据的平均排队时延从无优先级时的91 μs降低到了有优先级时的61 μs.  相似文献   

17.
在线签名识别在银行金融系统及个人身份识别等领域正引起广泛关注。笔迹信息的采集是在线签名识别算法的基础,设计了一种基于嵌入式TCP/IP的在线签名数据采集系统,该系统以C805117020 SOC单片机为核心,实现了在线签名数据的实时采集,并在有限的单片机资源基础上移植嵌入式TCP/IP协议栈,通过以太网接入Internet,将采集到的签名信息准确及时地上传到远程认证服务器。  相似文献   

18.
随着列车运行速度提高,新型大容量业务不断出现,带宽已经成为列车网络控制系统的主要瓶颈。根据列车网络控制系统的发展趋势,提出了基于工业以太网的列车网络控制系统,研究了工业以太网传输大容量信息传输过程中网络载荷、以太网时延等关键因素,测试结果表明工业以太网满足列车网络控制系统的带宽和传输要求。  相似文献   

19.
《轨道交通》2009,(4):78-78
新汉(NEXCOM)发布最新基于Intel Atom^TM N270 CPU和Intel 945GSE express芯片,NISE 2000系列是完全无风扇,超低功耗的嵌入式工业计算机平台。提供丰富的I/O连接。包括2个千兆网口,4× USB2.0,2×RS232/422/485,2×RS232,1×并口。宽范围的16—30V DC直流电源输入适用各种嵌入式应用场合。  相似文献   

20.
工程概况 本项目施工的水泥稳定碎石基层起讫桩号为K67+000~K103+897.5.全长36.897km。合同段内工程为双向四车道高速公路,沥青混凝土路面.车道宽3.75m,中央分隔带宽3m,设计行车速度120m/h,路基宽度28m。主线水稳基层碎石基层厚度16cm。互通连接线水泥稳定碎石基层厚度为20cm。  相似文献   

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