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1.
基于DSP和FPGA的油田测井系统总线通信接口设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于DSP和FPGA控制技术,设计了一种应用于井下仪器和地面系统通信的接口系统,实现了1553B总线和CAN总线间数据通信接口电路和通信程序设计.DSP和FPGA之间采用高速缓存McBSP接口进行通信,DSP通过上层应用程序实现了1553B总线与CAN总线的通信协议转换;FPGA完成对1553B总线的独立处理.该总线接口已顺利通过测试,在实时性、可靠性以及处理速度方面得到提高.  相似文献
2.
一种工业无线遥控系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用MSP430f1232和NRF24L01集成电路设计了一种工业无线遥控系统。介绍了该系统的硬件组成结构和软件实现流程,给出了部分实现程序。经过试验表明,该遥控系统可通过手持端指示灯动态获取接收端工作状态,可以提高工业场合远距离作业时的安全性,适用于单钩、单速电动葫芦或葫芦式桥式起重机。系统结构简单,经过改进也可用于其他设备的控制。  相似文献
3.
典型工业网络系统实验平台的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于工业以太网技术及现场总线技术,设计并建立了一个典型的工业网络系统实验平台,阐述了系统总体设计思想、工程架构,以及具体的软硬件实现方案.详细描述了基于OPC技术的工业以太网与现场总线PROFIBUS通信连接设计、现场总线PROFIBUS与AS-i网络互联设计,阐述了该系统平台的科研及实验功能,其具体工程实现技术也可以很容易地应用于实际的现场总线控制系统设计实践中.  相似文献
4.
机动车尾气在线采集和无线传输系统研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
机动车尾气的实时采集受到现场环境的限制.针对现有年检存在的弊端,提出基于无线传感网络的机动车尾气的在线监测系统.该系统采用基于Zigbee技术的MC13213模块,并给出了无线机动车尾气在线监测系统的总体框图及软件流程图.基站采用VC 的MSComm控件开发串口通信来及时接收采集的尾气数据,并存入Access数据库中,方便管理人员查询,并根据实际情况采取措施.该系统对城市空气的净化和生态环境的平衡起到良好促进作用.  相似文献
5.
讨论了如何将固态电化学传感器与无线传感器网络相结合,来实现机动车尾气在线监测.首先提出了系统的工作原理和设计框架;在系统构成上,采用传感器节点、基站、数据处理监控中心的三层结构;最后重点研究了TiO2氧敏材料传感器的检测方法和CSMA/CA算法的实现机理.从而实现了机动车尾气在线监测功能,对城市空气的净化和生态环境的平衡起到良好促进作用.  相似文献
6.
提出机动车尾气在线监测系统设计的必要性和可行性,简要介绍系统工作原理。选用MC13192无线模块和MC908GB60微控制器搭建基于Zigbee技术的在线监测终端硬件平台。该方案克服传统离线检测的诸多不足,具有很好的应用前景。  相似文献
7.
采用基于IPC和工业组态软件的控制方案,解决了高压阀类产品性能参数的高速采集和存储问题,完成了对采集数据的显示和曲线分析;通过PLC高速计数功能对流量计进行高精度的实时测频,完成实时流量测量;对系统中使用的高压手动调节阀进行了创新型的改造,实现了高压下其行程的自动调节;设计出了通用的阀类产品测试平台。该系统已应用于某军品高压阀类产品性能参数的测试线中,采集速度最高达到了20次/秒,精度达到了0.3%以上。  相似文献
8.
介绍了一种浸胶过程的吸液率实时测定装置,该装置基于S7—300PIE和HMI设计。分析了吸液率的测量原理,对测定装置控制系统的硬件结构、软件设计和HMI画面组态进行了较详细的说明。该装置设计先进、功能完善、可靠性高,和同类产品相比,在性能和可靠性等多方面均处于领先水平。  相似文献
9.
针对爬壁机器人现有吸附方式的不足,提出一种电极吸附的新方法。对电极吸附技术的吸附机理进行分析,并根据爬壁机器人的应用特点,提出电极阵列式吸附结构——共面梳状交叉电极阵列。针对该阵列结构,基于有限元分析方法,构建吸附力输出模型,并结合量子粒子群优化算法,以电极吸附阵列吸附力输出的最大化为目标,对电极阵列布局的参数进行优化设计;在对电极阵列吸附力分布特性、击穿特性等性能进行分析的基础上,提出电极阵列结构优化设计方案,并采用MEMS技术,设计出了试验样版。为了验证电极吸附方法的有效性和所建模型的正确性,分别基于不同的材料基底(水泥墙、玻璃和木材),进行吸附力测试试验,并基于电极吸附技术,设计单履带式攀爬机器人。试验数据及攀爬机器人的实际运行效果表明了电极吸附技术的有效性和先进性。  相似文献
10.
基于LabVIEW平台开发的监控系统不仅能够实现信号的快速精确检测,而且还能实现对复杂系统的控制.文中采用LabVIEW软件平台,结合高速数据采集板卡,实现对被测信号的高速采集及数据的快速存储,同时利用PLC控制系统完成对试验过程的控制,并运用OPC技术完成监控系统与PLC控制系统之间的数据通信.低成本、高性能、高效便捷地实现了压力元件测控系统的开发.  相似文献
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