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利用温度传感器DS18B20与AT89C51单片机构建温度采集监控硬件系统,上位机采用LabVIEW平台开发应用程序,通过串口通信实现温度采集系统与上位机之间的数据传输与通信。系统可以实现温度实时数据的采集、显示、报警、存储与回放。当实际温度超过设定范围时,输出信号进行加热或通风操作。本文温度检测系统在电热水壶周围进行温度检测时的界面,温度分别达到了47.5℃及65.3℃。表明,该系统可以有效地监测温室大棚及工厂环境中的实时温度及其变化,具有较强的可靠性与实用性。 相似文献
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设计了一种以AT89C51单片机为核心的温度监控系统,系统利用数字温度传感器DS18B20得到温度信号,AT89C51单片机将采集得到的数据经D/A和A/D转换后,经USB2005数据采集卡传递到上位机的USB接口,上位机软件利用LabVIEW软件控制数据采集卡USB2005,并利用其所带的驱动进行数据采集和处理。本系统电路采用模块化设计,温度测量范围随时可调,并利用上位机对测量的温度进行实时显示,可读性好。 相似文献
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本文给出了基于LabVIEW的脉搏信号检测系统的设计方案。利用压电传感器和单片机采集脉搏信号,并通过串口传送至上位机。利用虚拟仪器软件LabVIEW编写上位机软件,实现脉搏波形显示、存储、波形回放、波形分析等功能。系统开发周期短,功能易扩展,具有广阔的应用前景。 相似文献
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基于DSP和LabVIEW的高压真空断路器机械特性在线监测系统的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
文章提出了一种基于DSP和LabVIEW的高压真空断路器机械特性在线监测系统的设计方案。该系统的下位机数据采集系统以DSP为核心,通过传感器、信号调理电路等完成对高压真空断路器机械特性参数、分合闸电流信号和振动信号的采集,可实现就地显示及通过CAN总线将数据传送至上位机进行分析、显示;上位机管理系统以LabVIEW为开发平台,利用其图形显示功能和与Matlab通信功能实现了对测量数据的显示、分析及处理。现场测试结果表明,该系统运行稳定,准确性较好。 相似文献
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介绍了双离合变速器比例阀耐久测试台控制系统的设计,首先描述了系统方案设计,包括油箱系统、压力油路和温度油路。然后,阐述了上位机加下位机组成的控制系统。系统上位机采用西门子工控机、NI数据采集卡加LabVIEW软件的模式,下位机使用S7-300 PLC进行控制,上下位机之间采用OPC技术进行通信。该耐久测试系统具有自动化程度高、操作简单、安全可靠以及节能的优点。 相似文献
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为了改进振动工程测试实验,改善教学方法,提高实验效果,基于LabVIEW开发了一种针对简支梁的振动信号测试分析系统。下位机采用具有丰富片上资源、较高数据处理能力的C8051F350单片机进行振动数据的采集,并通过RS—232串口与上位机通信,实现信号数据的传输;上位机软件开发基于功能强大的图形化编程虚拟仪器LabVIEW开发平台,完成振动数据采集的实时显示、并对其进行时域、频域分析和数据存储等功能。实际应用证明该系统稳定、可靠,满足实验要求,将LabVIEW应用于实验教学中,大大提高了学生的学习兴趣,达到了提高实验效果和教学质量的目的。 相似文献
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介绍一种带USB2.0接口、采用三线制连线方式测温控温的多通道温度控制系统的软硬件设计方法。系统采用铂电阻作为温度传感器,经24bitAD芯片AD7713量化成数字信号,反馈执行机构采用达林顿管驱动实现PWM,算法核心采用PID控制算法。系统可以独立运行,也可以通过USB接口连接PC机扩展控温功能和数据采集功能运行,使用灵活。 相似文献
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基于LabVIEW的无线温度测控系统设计 总被引:2,自引:0,他引:2
基于虚拟仪器设计理论,以LabVIEW8.5为软件开发平台,低功耗单片机P89LV51RD2为硬件核心,设计了一个实时温度测控系统。该系统采用数字温度传感器TMP112,配合单片机,实现现场温度采集系统。通过ZigBee无线通信模块SZ05与计算机进行远程通信,并由软件平台对信号进行显示、分析及存储,同时实现温度的PID控制。该系统功耗低,测量精度高,界面友好,易于操作,可扩展性强且成本低。 相似文献
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针对电脑主机多采用BIOS内时钟而导致系统时间不精确的问题,提出一种基于北斗/GPS芯片的网络授时系统设计;该系统采用可编程逻辑器件(FPGA)作为主控芯片,接收北斗/GPS双模芯片提供的UTC时间码流,解码并通过网口发送到PC机上作为精准时间;同时多个设备间相互连接,实现多设备之间的数据传输,增强系统的稳定性和可靠性,传输速率可达100 Mbps;实验证明:北斗/GPS接收信号稳定,传输的时间信息准确,北斗/GPS所解时间信息误差不超过80 ns,设备与PC机100 Mbps传输速率误差在1~2 ms,系统稳定、可靠。 相似文献
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Pt100温度传感器是轨道车辆温度数据实时监测的常用传感器,其性能的好坏影响着人们对轨道车辆运行状态的判断.为了准确判断出存在故障的传感器,检测系统应包含精准的信号采集系统和有效的数据融合处理方法.首先对轨道车辆Pt100温度传感器信号采集系统的放大电路、A/D转换电路等进行设计,采集系统采用分段非线性多项式拟合算法,得到不同温度区间上的标度变换表达式;将一种基于贝叶斯估计算法的多传感器测量数据融合方法应用于采集信号的处理,判断轨道车辆Pt100温度传感器是否存在故障.研究结果表明,采用上述过程测量温度精准,融合误差小,能够有效筛选出发生故障的传感器. 相似文献
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设计采用89C52单片机作为控制核心,以Pt100热敏电阻作为温度传感器,结合LED显示以及必要的外围电路,完成微波炉的可编程智能控制.整个电路设计精密,经过调试,切实可行. 相似文献
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