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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
为解决传感器实验室多路电压同时测量的问题,设计了基于LabVIEW的多路电压测量系统。该系统是由串口通信、数据解析、数据处理和电压显示等四部分组成。串口通信部分采用自定协议实现了与单片机采集系统的通信;数据解析部分实现了协议的解析工作,保证了数据传输的准确性;数据处理部分实现了数据采集格式到电压格式的转换,即标尺转换;电压显示部分实现了数值、图形显示和电压的超限报警功能。  相似文献   

2.
高山  安琳 《应用科技》2012,(2):6-10
介绍了基于LabVIEW及PXI6123采集卡设计的高温环境下的温度监测系统.通过辐射测温对温度进行采集,以虚拟仪器开发软件LabVIEW编写数据处理以及提供用户操作界面和显示界面的交互平台.实现了对温度的在线监控,并对所采集到的数据进行存储,提供对历史数据的查阅、分析、显示,可通过互联网进行数据传输.实验结果表明,温度控制精度满足工业需求.  相似文献   

3.
本文设计一种基于PTR20 0 0的无线温度监测系统,实现三路温度数据的采集和无线传输。系统采用双单片机为控制核心,在发送端利用AT89c2051控制数据的采集和发送,在接收端利用AT89C51控制数据的接收、存储、显示,并通过PTR20 00无线收发模块将采集的温度数据进行无线传输,最后利用虚拟仪器LabVIEW实现三路温度数据的监测。  相似文献   

4.
为了实现对多点分散温度数据的采集、处理和监控,设计了一个单总线多点温度监测显示系统。采用多个数字温度传感器DS18B20作为温度采集单元,字符液晶显示器1602C作为温度监测显示单元,单片机AT89C51作为控制核心,结合Proteus软件平台,对单总线多点温度监测显示系统进行了软、硬件设计,并通过分析与仿真实现了设计要求和指标。该系统适用于测温点多、温度范围分布广或空间较大的温度监测场合。  相似文献   

5.
介绍了基于虚拟仪器技术设计的温度测试系统。将高性能的数据采集卡PCI-1711与传感元件和调理电路于一体,构建成了温度测试硬件系统,软件基于Labview虚拟仪器开发平台,采用模块化设计,实现了检测信号的实时采集、数据处理、数据显示等功能。系统可应用于实验教学中。  相似文献   

6.
本文对油田测井数据的采集与处理方法进行了初步探讨,提出一种通用型智能化的多路数据采集与处理系统,介绍了用模块结构设计硬、软件的方法,给出了数据处理的数学模型及其实现方法.  相似文献   

7.
针对传统的温度检测系统可靠性和实时性差、仅适用于近距离检测的问题,设计了以AT89C51单片机系统为上位机、对多点温度进行远程监控的温度检测系统。检测单元(从机)能根据主控机的指令对温度进行定时采集并且进行显示。主控机负责控制指令的发送,控制各个从机进行温度采集,收集测量数据,并对测量结果进行整理、显示和存储,提高了系统的检测精度,实现了对多点温度的远程监控。  相似文献   

8.
针对传统油罐液位测量采用的方式存在潜在危险的局限性,基于DSP,提出了智能油罐监测器的实现方案。简要介绍了监测器的基本原理,然后详细分析监测器的关键实现技术:A/D数据采集电路、数字信号处理模块及数据通讯接口等,同时描述了应用软件的实现流程,最后讨论了提高监测器测量精度的措施。实验表明该监测器简化了设计,具有实时性、数据传输稳定等特点,会有良好的市场前景。  相似文献   

9.
为了实现卡尺数据处理的高效率性、实时性、低误判率,该文设计了基于无线通信多卡尺的数据采集系统。利用现有的数显游标卡尺对钢材或其他物体进行测量,采用stm32主控进行收集数显游标卡尺发送出来的数据,并通过控制WiFi模块将数据无线发送至下位机。下位机对采集数据进行存储、归类分析并与设定量进行对比。设计结果表明,该系统以云传输方式实现数据的实时传递,以WiFi模块作为数据传输路径实现一对多或多对一的无线数据传输,并且具有自动比对,高效率的数据处理以及报警功能。  相似文献   

10.
在自动化密度分析仪中,需要实现对多路温度、压力模拟信号进行采集,并顺序输出数字量控制多个数字开关。该系统采用基于分布式模式的系统设计方案,上位机通过USB接口获得下位机发送的数据,利用编程软件完成人机交互界面的设计以及对通信数据的处理与储存,下位机采集现场数据并控制如电磁阀等动作机构。  相似文献   

11.
为了监控大电流磁体电源的温度变化,采用微处理器PIC18F248进行实时监控。首先设计传感器DS18B20的调理电路,通过添加共模抑制线圈提高系统的抗干扰能力,然后利用CAN总线完成多路多点的数据采集,最后采用LabVIEW驱动CAN接口卡并设计系统接收界面。  相似文献   

12.
针对双路交流电源的电压和电流信号波形长时间记录和监测的需求,提出了一种基于PC/104总线的多路交流电源记录仪的设计思想,研制了多通道交流电压和电流信号调理电路和A/D转换采集模块的硬件以及系统控制软件,实现了多路信号的数据采集、波形实时显示、长时间数据存储、故障分析监测等功能。  相似文献   

13.
周旺  姜弢 《应用科技》2010,37(10):31-35
为了提高航行参数记录仪(VDR)声卡利用率、减少繁琐操作流程、增强系统数据安全性,基于TDM(time-division multiplexing)方法、音频数字信号处理PCI(peripheral component interconnect)总线多通道数据传输技术,应用DSPC54与AMBE-3000的总线连接方式,利用DSP高速并行处理数据特点及AMBE-3000语音编解码的低速码率、全双工优点,提出具有实时多路语音数据处理功能、低系统复杂度及操作简易等优点的船载VDR声卡设计方案,将VDR声卡的单卡多插槽结构改为分时多通道并行结构,客观失真度测试及仿真测试显示其合成语音在共振峰和基音周期结构上与原始语音一致,合成语音具有比较好的可懂度.  相似文献   

14.
本数据采集系统是基于单片机AT89S52为控制核心的数据采集系统,该数据采集系统具有电路简单、功耗低、可靠性高等优点,能实现对多路模拟通道信号的数据采集与处理,并将采集的数据送LED显示器显示等功能.另外,该系统可作信号发生器使用产生频率为1kHz的方波测试信号.  相似文献   

15.
将光纤通讯技术应用于高电压环境中的测温系统,实现被测对象和监控端的隔离,在此基础上设计了一种稳定的数据通讯模型,并据此完成了测温系统通讯协议的设计.阐述了高速数据采集和处理的软件设计方案.实验表明:该技术完全满足分布式多目标集中监测系统对数据采集、处理和可靠传输的需求,并已应用到电力系统的环境温度监测中.  相似文献   

16.
一体化瞬态高温智能存储测试系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
为解决当前瞬态高温测试中存在的测试系统对瞬态高温参数信号响应速度慢、动态特性不足、设备布设及装置回收不便等问题,综合运用无线通信技术、数据采集与缓冲技术和存储测试技术,设计了一种通用一体化瞬态高温智能存储测试系统。该系统可用于特殊测试环境下瞬态高温参数的测试,并实时记录存储测试数据和处理结果。设计了基于蓝宝石黑体平面的瞬态高温敏感体、数据处理存储模块和无线模块,并将瞬态高温敏感体、数据处理存储模块和无线模块进行一体化设计。通过ZigBee模块对系统进行参数设置(上、下电、触发电平、测量范围等),使用AVR单片机和FPGA为主控芯片,解决了特殊测试环境下瞬态高温参数的测试采集问题。实际测试结果表明,该瞬态高温智能存储测试系统可准确获得被测温度场瞬态高温参数,具有无线遥控、微功耗、高精度、抗高冲击、抗干扰、微型化、工作稳定和可靠性高等特点,适于恶劣测试环境下瞬态高温参数的测试和记录。  相似文献   

17.
针对传统资源调度方法存在执行时间跨度大、信道接入率低、资源负载不均衡等问题,提出云计算环境下多信道联合均衡调度算法研究.根据云计算环境下多信道通信链路优化时隙和多信道资源,构建多信道链路模型,提出信道端到端可靠性最大化优化模型,将优化问题转换为多信道联合均衡调度问题.利用多信道最优跨度和负载均衡算法对均衡调度问题进行求解.结合多信道数据处理和任务执行的特性,设计最优跨度和负载均衡双适应度函数,在种群进化初始阶段和接近收敛阶段对适应度函数做适当调整,完成多信道联合均衡调度.实验结果表明,所提方法资源调度的执行时间跨度小、信道接入率高、负载均衡程度好,能满足资源传输的实时性要求.  相似文献   

18.
探讨了一种适用于电力、冶金、化工等领域的新型仪表DJ-H多通道主从式核料位计的工作原理和系统结构,利用多CPU的技术对同位素仪表的技术性能进行改进,使其在并行处理和实时采集数据方面具有明显的优势,能极大地提高仪表的稳定性和可靠性.  相似文献   

19.
示功图既是研究和判断内燃机工作状态、基本性能参数计算及放热规律分析的重要依据,又是反映燃烧过程数学模型精确程度的评价标准。基于Labwindows/CVI软件开发了示功图软件,使用高速多通道采集卡、压电式气缸压力传感器、放大器和角编码器,利用虚拟仪器的方法实现示功图的采集。完成了采集界面的设计、采集中的AD转换、多通道数据的高速采集和处理并最终实现波形的显示。经程序测试可以实现包括汽缸压力和角编码器信号等多通道的采集、示功图的显示功能。  相似文献   

20.
利用短距离无线通信ZigBee技术实现了体温采集系统的设计.该系统通过刷卡操作触发体温采集节点工作,由读卡器读取人员身份标识卡信息,红外温度传感器采集人体温度.ZigBee设备通过ZigBee网络将人员体温数据传输至主节点,主节点数据处理软件对人员体温数据进行加工处理并存储.管理监控人员通过管理软件管理系统和实时监控单位内人员的体温.该系统节点位置变换灵活、组网速度快、人员体温数据以无线传输方式汇集,可以快速、准确地完成体温采集.  相似文献   

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