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1.
CSRe团簇内靶的温度控制系统的设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了国家重大科学工程项目——兰州重离子加速器冷却存储环(HIRFL-CSR)的实验环(CSRe)团簇内靶的温度控制系统。这个系统主要通过远程控制加热功率来改变喷嘴的温度。温度的测量是通过测量铜丝的电阻得到,加热电流和测量部分构成反馈回路,实现温度的自我调节和手动调节,以满足实验的要求。  相似文献   
2.
HIRFL-CSR嵌入式数据库的设计实现   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文论述了用于兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL-CSR)控制系统的嵌入式数据库的设计和实现方法.控制系统采用三级数据库实现集中管理、分布式控制.前两级基于Windows平台,采用Oracle数据库通过ODBC进行互联,第三级根据控制系统的需要,采用基于嵌入式Linux平台的SQLite数据库引擎通过高速互联网与前两级交换数据.中控室预先将波形数据、事例表等分散存储到前端嵌入式数据库中,实验时,再由嵌入式数据库将数据传递给波形发生器DSP.在同步触发的控制下,DSP根据得到的波形数据产生所需的控制波形,进而控制电源、控制磁场,达到实验目的.  相似文献   
3.
介绍了国家重大科学工程项目--兰州重离子加速器冷却存储环(HIRFL-CSR)的实验环(CSRe)以及RIBLLⅡ的子系统--实时数据交互系统.该系统主要实现对前端电源设备的实时同步控制,具体的实现方法是从控制Web界面输入的前端控制设备所需的数据信息传送至中心Orade数据库,再更新至前端服务器的Orade数据库,随后传送至ARM板中的sqlite数据库,给DSP板提供输入数据信息,通过同步触发事例对电源设备进行同步实时控制.该系统正在RIBLLⅡ的测试中,运行正常、可靠性强、性能稳定.  相似文献   
4.
本文所写的程序是为了我所试验所用的电源控制的测试工作,是对电压值进行平滑处理。只要给出时间递增量就能计算出平滑处理后的电压值。在本文中我们使用了抛物线平滑处理方法,该处理方法我们将基于组件对象模型COM(Component Object Module)来实现,在客户端程序里在对该组件方法进行调用。经实践证明该方法有很好的平滑效果。  相似文献   
5.
介绍了经皮制剂高效筛选实验的原理和方法.介绍了MSC1210的结构和性能,主要讨论了其在高精度数据采集中的应用.分析基于MSC1210和ROLAND DXY-880A绘图仪的经皮制剂高效筛选实验自动化系统的硬件结构和软件设计,详细讨论了软件部分的设计和实现.  相似文献   
6.
本文介绍了兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL-CSR)最新改造后的电源远程监控的总体设计,包括硬件和软件方面的设计.该系统采用了COM组件实现前端服务器Oracle数据库与前端被控设备数据的交互,以及WEB服务器与中心Oracle数据库的数据交互,实现了控制人员对设备的远程监控.这样有利于对电源设备状态的实时监控,以及电源系统与各子系统的数据交互.该系统已经在现场经过测试,性能稳定.  相似文献   
7.
针对我国制粉加工中功效监测技术和节能控制技术缺乏及发展不平衡等问题,采用实时分析与监测技术对加工过程进行定量研究,并采用制粉产业的精益管理控制理论,可以增加产出,降低成本,提高产品质量,提高管理水平。开发制粉加工功效动态监测技术、制粉加工功效有效性分析技术和制粉加工工艺过程的精益化控制技术。根据制粉加工各阶段所使用设备的功能和使用时间分析以及生产过程能量实时监测和计量,建立不同粉路和研磨设备以及面粉等级和用电消耗的数学模型,计算设备理论动力消耗,建立制粉加工功效分析系统、能量监测和计量和控制系统,实现对制粉加工设备功效有效性的监测和控制。  相似文献   
8.
为实现上位机与PCIe板卡之间的通信,设计了基于WDF驱动模型的PCIe驱动程序,通过应用层对标准Win32 API函数的调用,实现了上位机对驱动程序中相关函数的调用,从而实现了上位机对PCIe板卡的读/写操作、DMA操作以及中断处理.经测试,该程序运行稳定可靠,达到了设计要求.  相似文献   
9.
介绍了国家重大科学工程项目—兰州重离子加速器冷却存储环(HIRFL-CSR)的实验环(CSRe)团簇内靶真空与分子泵监测系统。该系统主要通过一个应用程序获取各真空规及分子泵的状态值,并存人、更新Oracle数据库。浏览器上的ActiveX从Oracle中读取各设备状态值进行显示,如果状态值在警戒范围,则做出相应的控制操作。该系统在实验测试中运行良好,能满足实验的要求。  相似文献   
10.
重离子加速器通过一定周期的磁场对带电粒子进行约束,磁铁电源是产生所需磁场的关键部件,因此,要求磁铁电源控制系统具备高效性、稳定性、精确性。磁铁电源需按加速器运行周期进行响应运行。重离子加速器磁铁电源的时序必须严格按重离子加速器控制系统的控制时序进行控制。本工作研制了重离子加速器磁铁电源控制系统,通过磁铁电源控制器与同步时钟系统的通信进行控制时序的运行;通过与中央数据库的数据通信获取磁铁电源控制器所需的全部数据(如同步事例数据、波形数据等)。同步时钟信号一旦触发,磁铁电源控制器进行相应的数据获取并进行插值运算输出至磁铁电源进行控制。重离子加速器磁铁电源控制系统同步精度为1μs,实验平台测试控制器平台纹波精度为100ppm,能满足重离子加速器实验运行的要求。  相似文献   
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