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结合弹(箭)载遥测系统的任务要求,开发设计了一个基于ISA总线工控机的测试系统。该测试系统采用睛FPGA实现了ISA总线的接口,并利用片内同步FIFO与PC机进行数据交换,通过基于Windows 2000的PC机设备驱动程序实现系统上层应用程序对测试卡的操作。该系统结构紧凑,可靠性高,已在实际生产中得到应用。 相似文献
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介绍了一种以PLC为核心控制器,Lab-windows/CVI编写的实时监控操作软件的,飞机发电机电负载控制系统,阐述了系统工作原理,并对硬件和软件设计进行了详细说明. 相似文献
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研制了一种以MicroE圆光栅作为角度编码器,利用Labwindows/CVI8.1作为测试软件的关节角度测试系统。该方案利用虚拟仪器软件良好的交互性和可编程性,设计了上位机用户界面和数据采集系统,并且针对圆光栅系统存在的偏心误差进行误差修正,实现了对模块化关节角位置的精确测量。经标定后证明测试精度可达4角秒。 相似文献
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描述一个基于Internet的远程过程控制实验系统,能够实现过程控制实验装置中水箱液位控制的远程实验。实验人员可以利用连接在Internet网上的任意一台计算机远程操作实验装置;可以远程选择控制算法和调整控制算法的参数,进行远程过程控制实验。简述PID控制、模糊控制、模糊自适应整定PID控制等远程控制算法的实现过程。测试结果表明远程过程控制实验系统能够满足过程控制实验的需要,具有操作简单、实验过程显示直观等特点。 相似文献
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基于单片机和VC++6.0,设计了一种便于开展产品调试、试验、验收和维修的通用自动化测试设备,详细介绍了总体、硬件和软件设计方法。测试设备采用分布式主从控制系统和模块化设计方法,有效提高了通用性和重用性,缩短了产品的开发周期。 相似文献
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本文介绍了一种搭建PCB功能测试系统的方法。该测试系统采用总线结构的思想,利用继电器矩阵灵活配置输入/输出端口的特点,将测试资源和被测单元(UUT)的信号连接到总线上,实现信号间互通。系统自动化程度高,可靠性和扩展性强,使用方便灵活。 相似文献
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为有效消除磁梯度张量系统传感器阵列间非对准误差和传感器系统误差对测量精度造成的影响,提出了一种只需绕系统任意轴旋转一周便可理论上实现所有磁传感器与参考平台正交系间精确校准方法。利用两组无数学简化的非线性转换构建传感器系统误差线性校正模型,仅需同一旋转周期的10组测量数据便能得到参考平台与各传感器的理想正交输出。通过构建磁传感器三轴横倾、俯仰、方位转换的旋转矩阵,得到传感器空间任意姿态的非对准误差校正模型并对旋转角进行最小二乘估计,仅需同一旋转周期的3组测量数据便能对准张量系统。仿真和实测结果表明:在理想情况下仿真参数估计准确率接近100%,实验校正后各传感器输出具有较高重合与同轴性,张量分量RMSE(均方根误差)小于30nT/m。能以较简单步骤和较少采样数据高效提高差分法磁梯度张量系统测量精度。 相似文献
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比例阀虚拟测试系统的开发与设计 总被引:2,自引:0,他引:2
文章针对比例阀测试,基于LabWindows/CVI虚拟仪器编程语言组建了比例阀虚拟测试系统,利用“软件就是仪器”的技术方法,减少了硬件设备,同样实现了比例阀的静动态测试,具有数据采集,处理,动态曲线实时显示,打印,数据保存等功能,用PCL-818L作为数据采集卡,CVI环境直接驱动,为高效开发测控系统建立了新途径。 相似文献
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针对现有分容化成设备检测装置组件多、精度一般且无法实时监控的问题,设计了一种基于物联网技术的分容化成校验系统。校验装置通过采集电池电压、电流和温度数据实现对电池分容化成设备的监测,并将采集数据通过MQTT协议以无线WiFi方式传输至物联网平台,及时监控分容化成设备状态以保证单体电池一致性。考虑到校验装置硬件和应用环境存在的固定误差和随机误差,设计了基于双校准的分容化成校验装置。通过模块化设计,对校验系统进行失调与增益校准以减小硬件误差。对于环境和元件参数偏差,基于最小二乘法拟合实现对校验系统的进一步校准,实现了电压(0~10 V)、电流(0~150 A)范围内的高精度测量。通过实验测试表明:所设计的校验装置可在电池分容化成过程中实现电压电流高精度监控,误差率在0.05%以内。 相似文献
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文章概述了专用测试设备的概念、分类、特点,对航天专用测试设备的计量管理现状进行了分析,探究了航天专用测试设备的计量管理模式。 相似文献
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针对大距离孔系同轴度测量装置精度校准的问题,对同轴度误差来源、多孔系工件同轴度测量方法、误差计算模型方面进行了研究,对孔系同轴度测量装置校准系统的原理与组成进行了归纳,建立了校准系统的结构与控制模型,提出了一种专用校准方法,通过提供一组轴线位置变动量已知的标准孔系模拟装置,将同轴度测量装置测得值与标准值相比较,以此得出了被校准装置的测量误差。该校准系统由自行设计的三维精密运动平台与标准环规组成,采用光栅尺作为系统定位元件,采用TMS320F2812作为系统的主控芯片,并提出了基于最小二乘原理的同轴度最小区域算法。研究结果表明:该校准系统分辨率达到1μm,系统不确定度达到8.12μm,能够快速、有效地校准大距离孔系同轴度测量装置的精度误差。 相似文献