首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 19 毫秒
1.
对铣削测温过程热电偶测温系统的热电势采集模块热电偶参比端进行测温,发现切削测温过程参比端温度具有动态变化的特征,用热电阻来动态采集热电势采集模块热电偶参比端的温度,并结合数据库实现对参比端温度的动态补偿,从而实现对切削测温点温度的准确测量.测温对比实验表明基于数据库和热电阻的热电偶测温系统能准确实现参比端温度的动态补偿.  相似文献   

2.
本文利用温度传感器DS18B20采集温度信号,经过单片机控制电路,将数据送GPRS处理,然后将信号通过GPRSMODEM发送到手机或者电脑用户,以实现远程控制的目的.本文旨在设计实现远程控制的架构,这种架构模型可扩展相似的区域,例如,电力系统、燃起管网、石油勘测、水利、交通运输等领域.数据采集部分采用温度采集只是一种应用,在此基础上可扩展为采集视频、声音信号,例如监控系统等.  相似文献   

3.
本文介绍了基于DS18820的温度实时采集与显示系统的设计与实现。设计中选取单片机AT89S52作为系统控制中心,数字温度传感器DS18820作为单片机外部信号源,精度较好的液晶显示模块1602显示温度。在软件方面利用C语言编程控制单片机,完成对DS18B20与AT89S52的控制,最终实现温度的实时采集与显示。  相似文献   

4.
介绍了一种采样频率可调的双通道高速数据采集系统的设计方法.该系统由高速A/D转换、高速缓存、频率可调与定时控制逻辑、译码和接口组成,它有效地解决了高速实时信号与接口总线的速度兼容问题,本系统具有采样频率可调、运行方式灵活等特点,可用于交通枢纽环境噪声的测量、电力测量、生物电波、爆破作业、电子学频谱分析等两路数据的实时采集,具有较好的可靠性和实用性,若采用更高性能的A/D转换器、定时器、计数器等元件,系统可升级为超高速同步的多通道的数据采集系统,适用于要求更高的场合。  相似文献   

5.
在实际使用中常出现PT100铂热电阻接线错误导致二次仪表测得的监测温度较实际值出现虚高现象。对PT100铂热电阻接线方式及二次仪表电阻测量回路进行了分析,?并提出了正确的PT100铂热电阻接线方式。  相似文献   

6.
车辆动态称重系统的设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍一种动态称重系统的结构和实现方法,主要功能是动态测量行驶车辆的轮胎受力,并计算相应静态车辆重量,实现全自动、不停车计量。硬件设计中重点介绍数字电路的构成,A/D转换器、信号放大与偏置电路和无线通信接口。软件设计中提出了根据实际采样波形而设计的数据处理方法。  相似文献   

7.
使用Zynq-7000系列FPGA开发电力RTU的过程中,采集遥测信息时需要计算交流电信号的电压电流有效值。讨论基于模块化的设计方法和一系列Xilinx IP核来实现此功能。首先通过数字过零检测法计算输入信号的频率,然后使用积分法计算信号有效值,因为信号的实际频率会随着电负荷的变化而在一个微小的范围内波动,这就使得对遥信量的测量存在一定的误差,根据分析计算方法的误差情况来实现误差补偿,使得交流信号电压电流有效值的测量精确度提高,最后通过相关参数设置,完成IP核的实现。对该设计进行了Matlab和FPGA仿真,仿真结果一致。  相似文献   

8.
通过采用廉价的ICL7107型单片31/2位A/D转换器,用铂(或铜)热电阻作为温度传感器,通过非线性校正研制的高精度数显温控仪实现测温、设定、控温功能.分析了该仪器的工作原理,计算了仪器的测量误差.  相似文献   

9.
对内燃机车静压泵,马达联合测试台电控及数据测量系统,采用可编程控制器、变频调速,失电存储等新技术,提出了新的设计思路,实现了测量信号的电量传送,自动存储使操作过程自动化,自动采集测量数据。  相似文献   

10.
基于模块化设计思想,采用Atmega16单片机,实现了高精度测量、高可靠性、低功耗的小型智能测温仪的设计.该系统运用软件编程的方法,将Atmega16单片机自带的10位A/D转换器分辨精度提高到了11位, 使系统的输出显示精度提高了一倍.该系统能方便的与计算机终端相连,从而能建立大型的温度监测系统.  相似文献   

11.
基于模块化设计思想,采用Atmegal6单片机,实现了高精度测量、高可靠性、低功耗的小型智能测温仪的设计.该系统运用软件编程的方法,将Atmegal6单片机自带的10位A/D转换器分辨精度提高到了11位,使系统的输出显示精度提高了一倍.该系统能方便的与计算机终端相连,从而能建立大型的温度监测系统.  相似文献   

12.
通过采用廉价的ICL7107型单片31/2位A/D转换器,用铂(或铜)热电阻作为温度传感器,通过非线性校正研制的高精度数显温控仪实现测温、设定、控温功能。分析了该仪器的工作原理,计算了仪器的测量误差。  相似文献   

13.
随着科技的发展,航向测量系统日益小型化、智能化。小型HPR-1固态航向姿态系统就是在这种背景下研发出来的,以Honeywell公司的HMR3300数字罗盘为核心,内含单片机,外带手持显示控制器的航姿系统。该系统不仅可以完成对航向、倾斜、俯仰等航姿信号的实时采集,而且可以在进行误差补偿之后提供多路满足用户需求的数字量和模拟量的输出。该系统具有体积小、重量轻、精度高、可靠性高和使用灵活等特点,可以应用于无人机导航、车辆、轮船的航向测量等多个领域。  相似文献   

14.
以PC机作为上位机,组态王为工业组态软件,多路巡检显示仪对信号进行采集并通过RS232/RS485转换器与上位机通信实现数据传输,设计了热工性能测试系统.通过组态王设计人机界面,实现对温度、流量和压力信号的采集、存取和分析处理.该系统可实现采样参数设置、实时监控、实时曲线显示、报表数据查询打印等功能.实际运行情况表明,该测试系统界面友好、易于操作、数据传输稳定、运行可靠.  相似文献   

15.
在气压自动检测系统中,压力/电力转换器是关键性部件,它能决定系统能否正常检测及检测精度。本文设计制作的压/电转换器已用于PCM再生中继器机箱气压自动检测系统中。压/电转换器系统的原理如附图所示。工作原理是:恒流源向压力传感器供电,使压力信号转换成电压信号,此信号经放大后由减法器处理成适合于A/D转换所需要的电压信号。  相似文献   

16.
提出了铂电阻数字测温仪表的最佳设计方案,分析了铂热电阻传感器的非线性特性;论证了现有的线性化方法的利弊,确定了采用非线性A/D转换器实现线性化补偿的设计方案;详细介绍了在-200℃~850℃范围内任意量程的最佳线性化参数及最大非线性化误差的计算方法;给出了具有三线制导线电阻消除功能的仪表完整的设计原理图及整机调试方法.该设计方案整机稳定性好,线路简单易行,调试方便,线性化精度高,不需要基准电压源,适用于全范围内任意量程的仪表,最大限度地降低了铂电阻数字测温仪表的元器件成本和调试成本,另外,同一个线路板,可用于铜电阻数字测温仪表.该设计方案具有很高的推广应用价值.  相似文献   

17.
提出了铂电阻数字测温仪表的最佳设计方案,分析了铂热电阻传感器的非线性特性;论证了现有的线性化方法的利弊,确定了采用非线性A/D转换器实现线性化补偿的设计方案;详细介绍了在-200℃~850℃范围内任意量程的最佳线性化参数及最大非线性化误差的计算方法;给出了具有三线制导线电阻消除功能的仪表完整的设计原理图及整机调试方法.该设计方案整机稳定性好,线路简单易行,调试方便,线性化精度高,不需要基准电压源,适用于全范围内任意量程的仪表,最大限度地降低了铂电阻数字测温仪表的元器件成本和调试成本,另外,同一个线路板,可用于铜电阻数字测温仪表.该设计方案具有很高的推广应用价值.  相似文献   

18.
由于地铁杂散电流信号的微弱性、间断性等特征的存在,使其治理一直是个难题。分析和研究杂散电流信号的各种特征,需要采集大量的杂散电流数据,而在常规的杂散电流信号采集系统中,存在采样率低、传输速率慢、功能单一等现象。为了实现在低分辨率下有效地监测杂散电流信号,而在高分辨率下对杂散电流信号的特征进行分析,基于Zynq中现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)部分设计了一套片上地铁杂散电流信号的多分辨率采集系统。利用FPGA部分的模数转换硬核进行前端信号采集,并设计多通道数据分流知识产权(intellectual property,IP)核、单通道数据流协议转换IP核分别实现多路信号的标定与数据协议转换功能,最后通过数据广播IP核和抽取滤波器组IP核实现多分辨率信号采集。实现结果表明,在Zynq上实现的地铁杂散电流信号采集系统,能实现信号的多分辨率采集及监测;且同时能解决数据的高速传输问题。  相似文献   

19.
本文介绍了一种基于单片机的多路模拟量检测转换模块,通过STC89C51单片机及其他模块对电压、电流和温度模拟量信号进行采集、转换、发送等一系列操作处理,实现模拟量数据的采集功能。该模块作为PLC的模拟量采集模块应用于PLC控制系统中,具有较强的实用性且在很大程度上降低了成本。  相似文献   

20.
视频字符发生器是一种在视频电子信号中叠加字符信息的系统,即把字符或时间信号加入到视频信号中,使之在屏幕的特定位置上,以特定的模式显示出来。如:显示日期、时间、图片等有关数据。本系统的视频输入信号接VCD/DVD,视频输出信号接电视机,可以通过按键实现内同步或外同步功能,在视频上显示指定的字符和图片,通过添加少量的外接电路来实现温度采集以及实时显示的功能。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号