首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
张军  高国伟  赵瑜  王超  潘雪 《传感器世界》2007,13(12):32-34
介绍了利用基于MEMS加速度计测量大角度的工作原理;阐述了该测量系统的硬件结构和软件设计模块;通过给出测量数据证明该设计方法达到了高精度的要求.  相似文献   

2.
利用低功耗、高性能的STC12C5A60S2微处理器和三轴加速度计传感器ADXL330,设计了一款倾角测量装置.详细介绍了利用加速度计测量倾角的原理,重点阐述了系统的硬件电路设计以及算法研究.测量结果显示,角度在-60°~60°范围内,其测量误差在0.3°以内.该系统集成度高、体积小、可靠性高,可用于各类飞行器的倾角指示和测量.  相似文献   

3.
本文主要介绍了一种角度检测用MEMS双轴倾角传感器.采用MEMS加速度传感器测量倾角的原理进行应用开发,通过三维转台角度测试,其具有体积小、性能稳定、精度高等特点.  相似文献   

4.
基于RS485总线分布式智能控制系统的设计与实现   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了一套基于RS485总线的分布式智能温度控制系统,并着重阐述了通信协议、终端温度采集控制器的设计和实现。  相似文献   

5.
无线倾角传感器是利用无线方式传输工业现场中测量被测端面倾斜度数值的测量仪器.文中介绍了一种以nRF903无线数传芯片为核心.利用集成倾角传感器和温度传感器设计出带有温度补偿功能的倾角传感器硬件电路,并以S3C2410为核心设计出数据接收端.对前端采集的数据进行处理.该系统稳定性好,通信效率高,可广泛应用于工业现场测控领域.  相似文献   

6.
光纤陀螺(FOG)寻北仪是利用FOG在相对地球静止时感测到的地球自转角速率在光轴上的分量特性而设计的寻北系统。固定陀螺的基座不水平时,对寻北精度会产生较大的影响。为了检测基座平面的姿态角,并对陀螺的输出值进行补偿,研制了高精度的双轴倾角传感器。该倾角传感器采用双轴石英挠性加速度计作为检测元件,通过采样加速度计在相差180°的2个方向上的输出值,精确地解算出基座平面的姿态角,并消除了加速度计偏值的影响。系统简单,容易实现,且达到了较高的测角精度。  相似文献   

7.
刘伟  李杰  王一焕 《传感技术学报》2016,29(10):1619-1624
针对现有倾角测量在宽范围内误差大的问题,提出了一种基于融合模型的高精度倾角测量系统设计方案,首先通过测量误差机理分析建立双MEMS加速度计的融合模型,再拟定标定方案确定模型相关参数,最后对硬、软件进行设计,可实现0~360°内角度的高精度测量。经高精度转台对比实验验证,该设计系统具有功耗低、宽测量范围内精度高等优点,能够实现在宽范围(0~360°)的高精度测量,且测量精度达到±0.05°。  相似文献   

8.
分布式自动检测系统RS485通信网络的设计与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴铭 《工业控制计算机》2005,18(2):34-35,40
介绍用于无人机飞行控制系统的分布式自动检测系统中RS485网络的设计与实现一所研究的分布式自动检测系统以RS485网络为基础,配合分布式软件设计,以实现同时检测多台无人机飞控系统一本文提出了该系统RS485总线网络的硬件和软件设计方法,对于设计和具体实现过程中的关键技术和难点,给出了相应的解决方法?  相似文献   

9.
主要介绍了针对倾角传感器批量生产而设计的一款高精度角度检测系统.系统包括运动控制系统、机电控制系统、Labview显示系统以及恒温恒湿箱设备等,能够实现对倾角传感器的0°位置校准、角度线性度校准以及误差检测,同时解决倾角传感器的温漂老化问题,使倾角传感器精度保持在±0.3°范围内.高精度倾角传感器检测系统的设计,实现了工业自动化检测代替原先的手动检测,提高了倾角传感器产品的精度,同时为企业提高了生产效率,节省了人力成本,具有很高的可靠性和实用性.  相似文献   

10.
介绍了一种基于FPGA的误码测试仪的设计原理、实现过程及调试经验。该误码测试系统使用RS485接口,具有原理简单、接口独特、功能丰富等特点,系统具有较好的可扩展性。  相似文献   

11.
基于RS485通信方式的多单片机控制系统   总被引:4,自引:0,他引:4  
目前,单片机已成为高科技领域中的有力工具。在一些控制任务较复杂的应用场合,多单片机系统具有开发简单、价格低廉、可靠性较高的优势,是智能控制领域的主要发展方向。本文介绍了一套多单片机控制系统的体系结构。该系统有主从机之分,芯片采用菲利浦的LPC900系列中的P89LPC932,系统采用RS485通信协议,以实现可靠的中长距离的智能控制。  相似文献   

12.
基于串口通信的高温高精度电阻测量仪研制   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了实现对电阻的精确测量和实时监测,方便研究温度对电阻变化的影响,开发了高温高精度电阻测量仪系统.该系统以计算机串口通信技术为核心,实现了对电阻和温度精确测量显示、存储、传输等功能.介绍了利用Delphi7开发的串口通信和数据处理程序,并给出了主要源代码,利用该测量系统可以获得电阻值与温度的关系曲线.应用结果表明,该系统具有操作简便,监测精度高的特点.  相似文献   

13.
《工矿自动化》2013,(12):17-20
针对现有煤矿安全监控系统的RS485总线采用主控机对子通信节点轮询呼叫方式存在实时性差、无法实现即插即用功能、通信效率低的问题,设计了一种基于类令牌环的RS485多主通信协议模块。令牌信息包含在每个数据帧的帧头,RS485总线空闲4byte时间内为帧结束标志,RS485总线空闲4~5byte时间内为关键设备抢发时间,RS485总线空闲5~6byte时间段为一般设备抢发时间;正常情况下通信节点按令牌顺序轮流与主控机交互数据,当设备有紧急情况需要抢先上传数据时,可在抢发时间内抢占RS485总线。测试分析表明,在RS485总线容量不大且信道干扰较小的情况下,该模块具有良好的使用效果。  相似文献   

14.
崔牧凡 《计算机应用》2012,32(Z2):82-84
串口通信方式是工业控制中常用的通信方式,常规的串口通信编程采用动态链接库的方式,编程比较复杂。设计了一种基于LabVIEW的电机控制系统,通过LabVIEW中的VISA控件实现了PC机与现场可编程门阵列(FPGA)的串口通信,控制电机的运行。与常规的方法相比,此方案提高了数据传输的实时性而且降低了编程难度。系统具有数据交换、仪器状态检测、数据读取、命令控制等功能。在实际运行中,该系统操作简单,响应速度快,能够连续、动态地改变电机的转速,实现了工业控制的自动化。  相似文献   

15.
亓相涛 《物联网技术》2013,(6):62-64,67
门禁控制系统是现代化数字安防组成的重要方面,它可以应用在登记公司员工的出入,对陌生人来访进行监督。此外,门禁控制系统的唯一标示性,可以有效地对员工上下班出勤起到督促作用,加大和提高公司有限资源的整合利用度。文章通过均衡系统实际的数据传输速度和成本,运用两级网络控制器模式,以因特网网络控制器为基础,实现了分散式的无线射频识别数据网络互联,数据安全采用两层检测验证机制,从而完成了RFID门禁控制系统的设计。  相似文献   

16.
结合西门子S7-200系列PLC的特点,介绍了由PLC和计算机构成的分布式监控系统,分析了RS232和RS485的通信方式及通信原理,着重阐述了系统的硬件连接、通信协议和利用VB实现计算机与PLC的通信方法,并给出了详细的程序设计过程。该系统对于用计算机对PLC实现数据集中采集、监控提供了可靠的手段。  相似文献   

17.
《微型机与应用》2016,(18):74-77
依据监舍门控制器、楼层控制室和远程总控制中心3个层面的主要功能,设计了一种由PC和多个单片机组成的监舍门控制系统。该系统以PC作为上位机,多台STC12C5A32S2单片机作为监舍门控制系统下位机。分析了中央计算机总控制终端、楼层控制端与门禁控制器之间的多机通信与控制,完成了硬件电路的设计和软件的设计,并对安装调试中的几个问题进行了讨论。实验证明,该系统运行稳定、可靠。  相似文献   

18.
基于TMS320C6748的多路串行通信接口设计与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
在嵌入式飞行控制系统中,为了满足小型化和集成化的要求,需要控制多个串口与外部设备通信。采用TMS320C6748作为核心处理器,通过EMIF总线实现和异步通信协议芯片TL16C754并行通信,采用3-8译码器74LS138扩展多位片选信号,实现集成扩展多路串行通信接口的功能。底层驱动基于TI的实时操作系统内核SYS/BIOS进行开发,可减小设计的难度,并缩短了开发周期。试验结果表明,该设计方法能够实现多路数据的完整接收,数据传输完整可靠。  相似文献   

19.
PID调节仪表与传感器配合使用,可以实现对钢制品生产线上罩式炉温度的测量与显示。通过相应的执行器,可以实现对相关罩式炉设备的PID调节和控制、报警控制、数据采集和记录。然而对于具备多条生产线,而每条生产线使用多个PID调节仪表的现场环境而言,依次对每个仪表进行操作并不方便。采用Borland C++Builder 6设计了PID调节仪表的在线集中监控系统。,利用Borland C++Builder 6功能强大的图形化控制界面,及SPComm控件在串行口下编程,通过USB转RS485协议转换器,很好地实现了对生产线上各个分区仪表的实时监测与远程控制。  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