首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
介绍了一种使用专用DSP芯片AT73C50 1、AT73C50 0的三相电参数测量系统 .该系统可以测量三相电的功率、功率因数、相电压、相电流、电网频率 ,提供了测量三相电参数的一种新颖、简便的实现方法 .  相似文献   

2.
为了提高盒装奶快速品质检测仪阻尼比参数的检测精度和稳定性,提出一种液奶质量快速检测仪的参数识别新方法,该方法根据小波变换原理,利用小波脊线提取检测仪扭摆响应曲线的包络曲线,然后取对数并进行直线拟合来估计系统的阻尼比,并以此参数间接地评价液体盒装鲜奶的变质状况.仿真实验表明,该方法的计算精度和稳定性高于以往的直接计算方法和Hilbert变换方法,可以大大提高盒装奶快速品质检测仪的检测精度和可靠性.  相似文献   

3.
以全相位FFT为理论基础,将SOPC技术应用到电力系统电网参数测量系统中,充分利用FPGA的硬件高速并行运算能力,并移植UCGUI界面系统,将测量结果显示在LCD上,设计了一个基于现场可编程门阵列(FPGA)的三相电频率、相位差、幅值3个基本参数的测量系统,实现了数字化三相电基本参数的测量.  相似文献   

4.
乙醇浓度是微生物发酵过程中重要的过程参数,直接影响着发酵过程的控制和优化.基于半导体材料的气敏效应,提出了一种生物发酵过程中乙醇浓度在线检测方法.该方法利用系统辨识建立乙醇浓度的在线测量模型,以微控制器为核心的嵌入式系统完成信号采集、数据分析与处理;在此基础上研制了乙醇浓度在线检测仪,给出了在线检测仪的系统组成框图以及系统的硬件设计和软件设计.实验与分析表明,所设计的乙醇浓度检测仪能够在线检测发酵过程中的乙醇浓度,所测乙醇溶液体积百分比范围为0.00-8.00%,具有较高的检测精度,绝对误差小于0.1%,重复性好,能够很好地满足微生物发酵工业应用需求.  相似文献   

5.
李锐  何昱 《科技资讯》2011,(35):124-125
提出一种用于测量三相电相电压、相电流、功率、功率因数的测量技术,结合LPC2210采用交流采样技术对三相电测量,采用快速傅里叶变换FFT,解决了以前的三相电参数测量方法中普遍存在实现电路复杂以及功能和精度上的不足。实践表明基于ARM的三相电参数测量技术有一定的实用性。  相似文献   

6.
本文设计实现了一套基于FreeModbus协议的无线三相电参数测量系统,详述了FreeModbus协议在主控芯片STM32系列ARM上的移植方法,实现了三相电参数测量的全数字化和无线化。由于采用了符合工业标准FreeModbus协议,因此对现有组态软件的兼容性非常好。  相似文献   

7.
为了提高船用蓄电池参数的测量速度和精度,保障测量人员的身体健康,设计了基于单片机的蓄电池智能检测仪.系统采用凌阳SPCE061A单片机作为数据处理核心,包括蓄电池温度、电压和电流采集及处理模块,键盘、显示以及语音报警模块.介绍了船用蓄电池的测量原理,系统的设计原理以及软、硬件设计.实现了船用蓄电池参数的快速测量和显示,电池电量不足时的语音报警功能.  相似文献   

8.
电力参数自动监测与远程传输系统   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
介绍一种电力参数监测及数据传输系统,系统能同时监测三相电压、电流、功率、电度和功率因数等,并通过GPRS网,实现电参数的远程传输;系统下位机采用CS5460A作为A D转换器,不仅提高检测精度,而且缩短了系统开发周期.上位机采用VB6.0和Access数据库,完成数据通信、分析、处理等功能.  相似文献   

9.
多参数生化检测仪是基于MOS器件基本原理设计完成的,可以用来检测因待测物质浓度变化而引起的膜电位变化.文中介绍了该检测仪的基本原理,设计方案.研制出的便携式多参数生化检测仪技术指标达到:检测范围为pH0~14或0~5V,测量精度为pH0.1或1.0mV,制成后的检测仪检测范围为0~1000mV,测量反应时间小于4s,可以使用外接9V直流电源或干电池.尺寸为134mm×70mm×20mm,重约150g,具有便携、使用简便、小型、稳定、可靠等优点,可以方便地用于实验室和室外测量现场,操作简单,无需专业人员.  相似文献   

10.
基于单片机的图书馆温湿度检测系统设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文采用一种基于AT89S51单片机为控制核心的检测方法,对图书馆环境温湿度进行了研究,设计了温、湿度检测电路和LED实时显示电路等硬件电路.试验数据与专业检测设备测试方法所得的数据相比较,表明以所提方法为关键技术所设计的图书馆环境温湿度检测仪温度测量精度为±0.3℃,相对湿度测量精度为±2% RH,系统运行可靠,结构...  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