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 15 毫秒
1.
基于超声波技术的检测方法,通常需要精确地测量超声波在介质中的传播时间。针对超声波无损压力检测技术,开发了一种采用回振法测量超声波传播时间的装置。测量时,装置中接收探头检测到的信号通过门电路输出并再次触发发射探头。为提高测量的稳定性和灵敏度,装置采用了稳定性好的电路。实验结果表明,使用该装置可以探测到0.5ns的超声波传播时间变化量。  相似文献   

2.
分布式控制系统的时间同步装置设计与应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
贺鹏  周久艳  李菁 《计算机工程》2003,29(11):159-160
高精密时间同步是分布式控制系统一切应用的基础。文章介绍一种利用GPS接收机输出的Ipps信号设计分布式控制系统时间同步装置的基本原理,并给出了应用结论。  相似文献   

3.
张国范  王盈 《基础自动化》2000,7(2):32-33,41
微机脉冲电流是电源装置的电流脉冲频率连续可调,脉冲宽度可调,可以单脉冲输出,也可连续脉冲输出,大电流脉冲输出,输入参数可以随意设置,输出电流密度可变。该装置已用于非晶材料的处理当中,应用效果非常好。  相似文献   

4.
《测控技术》2007,26(4):89
2007年3月20日,通用电气工业系统集团旗下的GEFanuc自动化公司宣布推出PACSystems RX3i和90-30PLC系列控制器的新型隔离继电器输出模块。每个电路的最大输出交换能力为4A。每个输出点均与其他点隔离开来,而且每个点拥有一个独立的通用电源输出端子。输出装置具备高度的抗扰性,无需添加外部缓冲器。继电器输出装置可以控制各种输出设备,如电机启动器、螺线管和指示器等。  相似文献   

5.
对耐电压测试仪输出电压保持时间的校准技术进行了研究。分析了测试仪输出电压的波形特征,以及对保持时间校准的影响,指出准确识别输出电压的上升和下降阶段是保持时间校准的先决条件。为克服设置计时起始电压测量法的不足,提出了一种新颖的基于波形分析的保持时间自适应校准方案。通过A/D转换器对输入电压波形进行高速采样,构建电压信号的完整包络曲线;再由微控制器对包络曲线进行自动化整体分析,从而得到保持时间的校准值。测试验证结果表明,校准装置的测量准确度与被校耐电压测试仪的输出电压量值无关,具有自适应的突出优点。校准装置实现了保持时间的高准确度、高分辨力测量,完全满足校准工作的实际需要。  相似文献   

6.
针对飞机的地面模拟试验,基于LabVIEW和数据采集卡,开发了飞机机轮转速模拟装置。该装置可同时输出4路正弦信号,模拟飞机机轮转速传感器信号。利用图形界面可以方便地设置信号的幅值和输出方式,输出信号的频率与转速成正比,转速通过读取已知转速-时间曲线或根据当前刹车压力积分计算得到。通过网络可与其它计算机传递数据和指令,实现远程控制。实际应用表明,该装置操作简便,很好地满足了试验需求。  相似文献   

7.
乌拉尔-4计算机 乌拉尔-4数字计算机包括主要设备和辅助设备。主要设备包括控制台、运算器、磁心存贮器、磁鼓和磁带。辅助设备包括卡片和纸带穿孔及读出设备,一台电传打字机、输入-输出控制器和一台字母数字行式打印机。 利用一个输入-输出装置可以实现几个输入-输出装置的同时操作。用输入-输出装置的  相似文献   

8.
ROQ425(SSI)是一种新型、高精度位移传感器。介绍了一种基于AT89C51单片机针对该传感器的接口装置,描述了系统组成各个模块的硬件实现,并给出了相应的软件设计方案。该装置可以进行传感器的数据采集和转换、LCD显示、精度变换、数据多功能输出、控制输出、报警和参数设定等操作。  相似文献   

9.
在电渗脉冲除潮防渗监控系统中,电渗脉冲监控装置承担着功率信号输出、工作状态采集和数据传输的任务。针对当前该装置除潮效果测试要求,设计了基于虚拟仪器技术的自动测试平台,解决实际工程中对电渗脉冲监控装置的性能测试工作。使用表明,该测试系统具有操作简单、维护方便,减少人工操作时间等特点。  相似文献   

10.
介绍了一种用于空间遥感器航空校飞的LTN-72惯导参数采集与传输装置。该装置能模拟星上数据管理系统(OBDH)传递包括校飞时间和全部LTN-72惯导参数在内的辅助数据,并具有输出检测信号和自检显示功能。装置经实际校飞使用,效果良好。  相似文献   

11.
为了满足冷原子干涉实验对时序控制的需求,设计并实现了一个基于LABVIEW软件的激光时序控制DDS系统,其工作过程为通过设计的LABVIEW上位机软件输入需要产生的频率和频率间隔时间,ARM芯片根据LABVIEW软件发送来的控制信息实现对射频信号芯片的控制,CPLD芯片用来控制射频信号之间的时间间隔,最后DDS芯片产生与控制信息相对应的射频信号。与目前同类装置相比,系统实现了跳频时间和频率更加精确和工作稳定性更好。经过系统的调试分析以及性能测试,DDS跳频系统能够满足原子干涉仪激光时序控制需求。通过测试DDS装置,DDS装置能够输出准确输出射频频率值,并且射频频率时间间隔能精确到微秒。DDS装置可以有效控制冷原子干涉仪的激光时序,在探询时间为120毫秒且重复率为2.2赫兹的情况下,冷原子重力仪的重力测量灵敏度达到 。  相似文献   

12.
论述TX—980打印机导纸输入、输出装置的结构和原理,阐述保证多联打印机导纸装置的特点,并分析如可解决通用打印机推式链轮最后一套多联打印纸不能完成打印的缺陷。  相似文献   

13.
张国范  王盈  李平 《控制工程》2000,7(2):32-33
微机脉冲电流电源装置的电流脉冲频率连续可调,脉冲宽度可调,可以单脉冲输出,也可连续脉冲输出,大电流脉冲输出,输入参数可以随意设置,输出电流密度可变。该装置已用于非晶材料的处理当中,应用效果非常好。  相似文献   

14.
研制了一种用于高压球隙开关的触发装置,该装置采用了全桥逆变与倍压整流为核心的电路方案.在阐述电路工作原理的基础上分析了输出电压与倍压电容之间的关系,作为参数选择的依据.并设计了以小铜球为触发开关的点火控制回路,保证球隙开关击穿的可靠性与快速性.同时以Atmega16型单片机作为控制核心编写软件程序,保证高压球隙开关工作在电压低抖动的可靠状态.通过PSCAD仿真软件进行了方案验证,并搭建实验样机.实验结果表明,该装置输出电压精度高、充电时间短、性能稳定.  相似文献   

15.
《自动化信息》2007,(8):73-74
TMT Optidrive Plus3^GV所采用的创新性并拥有专利技术的3GV(第三代矢量)控制方案,能够在0速度开环模式运转条件下控制电机,实现平滑、可控的全转矩输出,并且无需任何电动机转速测量装置或编码器,在开环控制下OHz输出100%的额定转矩,在开环控制下调速范围达1000:1,从而能够使这种独特的开环控制产品代替传统的闭环控制系统,且不需要额外的反馈装置。  相似文献   

16.
本系统以单片机STM32单片机为系统核心,结合包络检波模块、基于NE564的解调模块、基于THS3091的高频放大模块、AD采样模块等子模块,集开发了一款通信信号调制度测量装置。该装置能够测量并显示信号源输出的被测信号调制度等参数,识别并显示被测信号的调制方式,输出并通过示波器实时.显示.解调信号。本文完成了系统的软、硬件及电路设计。测试结果显示,对于不同频率的调幅、调频测试信号,绝对误差分别能够达到01和03以下。  相似文献   

17.
数据流中一种适应性查询处理机制   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对数据流中连续查询特征,本文提出一种适应性的查询处理机制,它不但能在有限时间内最大可能地输出结果元组,也可对有限的元组以最快时限输出。而此查询处理机制主要依托于基于输出速率的代价模型,此模型将不断变化的流速、谓词选择率、操作符处理时间作为代价函数变量,将输出速率作为代价模型的函数值。因此此代价模型可适应环境以及数据流本身不断变化的因素,并可作为查询计划动态选择的标准。实验证明此适应性查询处理机制最终能有效地提高输出速率、增加查询吞吐量、减少时间延迟,降低查询间内存占有量。  相似文献   

18.
介绍了一种中压开关柜绝缘子泄漏电流在线监测装置的设计方法,给出了装置总体设计方案,详细介绍了放大电路、滤波电路、信号调理电路及电磁兼容设计,并采用低电压作用下的等效阻容网络测试了该装置的性能。当装置输入4V左右正弦波时,输出电压为2.2~3.8V,输出电流为10~14mA,均满足设计要求,且电压和电流波形匹配良好;在一定的相移前提下,该装置的输出波形与实测波形基本一致,表明其能够实现中压开关柜绝缘子泄漏电流的在线监测功能。  相似文献   

19.
钢丝绳广泛运用运输等领域,长期连续使用断丝存在等问题,不能实时检测造成安全隐患。为解决此问题设计钢丝绳断丝检测装置,该装置包括探头、信号处理电路、单片机、报警器。探头包括拾磁元件和励磁元件两部分,拾磁元件采用线性霍尔元器件错位式无死角周向:排布,励磁元件产生磁场使钢丝绳内处于磁饱和状态。信.号处理电路采用差动滤波放大电路,减少霍尔传感器的静态干扰。实验结果表明当检测到钢丝绳断丝损伤时,差动放大器输出电压大于05V,单片机输出报警信号。  相似文献   

20.
介绍了一个在微机上利用TSP 5220进行语音合成的装置。着重阐述了语音合成板的硬件接口和相应的软件设计,该报时装置运行稳定,可靠,报时准确,可满足实际的要求,语音合成板还可以用于其它需要语音输出的场合。  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