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1.
基于微机的压缩机数据采集方法研究与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
曹祁  杜树旺 《仪器仪表学报》2006,27(Z1):151-153
为了能够精确测量出高速信号的变化过程,并且给出一个比较友好的图形显示界面,对现代仪表的要求越来越高,对核心数据采集模块的控制要求也是越来越高.在此归纳总结了采样频率为中等速度时,仪表核心数据采集模块的三种主要的控制方法.并且以压缩机气缸内压力采集过程为例,给出了每种方法的设计原理,具体实现和误差分析.  相似文献   
2.
为了满足公共交通事业发展对人工智能化的需求,解决零钱兑换困难的问题,以高性能低功耗单片机为控制核心,设计实现了基于嵌入式技术的无人值守零钱兑换装置.该装置主要由核心控制模块和机械执行机构两部分组成.核心控制模块主要用于获取和处理外部信息,并向执行机构发出相关指令,同时能够支持通过无线网络进行远程数据查询和管理.机械执行...  相似文献   
3.
<正> 用计算机处理测量所得的模拟信号时,一般的方法是将测量仪器通过模数转换及接口电路与计算机相连接.我们在处理一测微计信号时,为了能在远离计算机的现场进行测量和便于其它专业的同志使用,采用了测量时先把测量结果录在普通盒式磁带上,再将磁带信号送人计算机进行分析的方法.这样做的优点是:1.计算机和测量仪器之间不需要任何连接线.便于移动到不同的现场进行测量.2.分析时,只要把录有测量信号的录音磁带直接装入计算机即可以得到结果,使用比较方便.  相似文献   
4.
杜树旺  曹祁 《仪器仪表学报》2006,27(Z1):148-150
针对IEEE1451.4标准定义的混和模式智能传感器模型,通过分析,建立智能数据采集节点模型.该模型充分利用了标准中的传感器电子数据表格(TEDS)和网络协议适配器(NCAP),面对不同的IEEE模型,开发出可配置式的驱动程序,实现添加标准化功能在普通传感器上,使其具有有限的自我描述能力.减少数据分析工作量,建立一个相对简单的保留关键特征的信息模型子集.该数据采集节点还具有满足二次开发需要的应用程序接口和Internet联网能力.  相似文献   
5.
曹祁生  梁德群 《通信学报》2009,30(1):95-101
提出了一种OFDM的推广形式,将复码元的实部和虚部分别采用不同的脉冲成形进行调制.把这种调制形式称为G-OFDM.讨论了G-OFDM的脉冲成形和星座图设计问题.数值仿真表明,G-OFDM在频率色散信道的性能优于传统OFDM,同时这一优势并未降低系统对抗AWGN及时间色散的性能.  相似文献   
6.
利用FPGA实现DMA方式的高速数据采集   总被引:7,自引:0,他引:7  
给出了利用FPGA来实现DMA方式的高速数据采集电路的设计思想,工作原理和实施方案.该设计有效地解决了单片机应用领域中速度较慢的CPU和高速的A/D转换器之间的速度配合问题,具有电路设计简单,可靠性高,传输速度快等特点.时序仿真和实际应用都证明了设计的正确性.  相似文献   
7.
IEEE1451.4在中央空调节能装置中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在中央空调节能装置中采用两级网络总线结构.第一级采用开放性良好的TCP/IP协议;第二级采用低成本的Modbus协议来实现现场的测量与控制.这样的结构有很高的性价比.针对模拟传感器难以校准的问题,系统中采用IEEE1451.4标准.在传感器中引入TEDS,以混合信号变送器的方式,为变送器提供了自我标识能力,解决了传感器自动校正难题.为了降低节能控制器的成本,IEEE1451中定义的校准功能模块被移至网络服务器中实现,而控制器中仅实现负责数据通信的校准算法引擎.  相似文献   
8.
Modbus协议在数据采集仪中的实现   总被引:8,自引:1,他引:7  
以89C51为MCU的采集仪为例,分析了RS485接口电路的设计,并介绍了Modbus通信协议的实现方法。  相似文献   
9.
为了满足铸造行业的应用要求,提出了利用热风机对大体积型砂进行千燥的解决方案,并给出了其核心部分,包括温度采集电路和控制算法的整体实现方法.通过开放环境下的仿真实验证明,该方案具有较为理想的响应速度和比较高的加热曲线重合度,能够较好地满足铸造行业对热风机温度控制的设计要求.  相似文献   
10.
PC104是测控领域常用的嵌入式硬件平台。在使用其作为在线TOC分析仪的控制单元时,关键问题是选择一个适合的操作系统。根据在线TOC分析仪的特点,操作系统应具备支持X86系列处理器、支持多任务、支持TCP/IP网络协议、实时性要求不高的特点。在PC104支持的Microsoft族的操作系统中,嵌入式Windows NT4.0和Windows CE都满足上述条件。Windows CE是针对手持设备而设计,而嵌入式Windows NT4.0是从Windows NT4.0削减得到的,支持完整的API,更加适合在线TOC分析仪的设计。目标设计器和组件设计器是嵌入式Windows NT4.0的两个生成工具。它们是以模块化的方式削减Windows NT4.0的内核,得到自定义的嵌入式Windows NT4.0。在嵌入式Windows NT4.0上进行应用软件开发,与通用软件开发的区别不大,从而可以加速产品市场化的速度。  相似文献   
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