智能仪器课程正文
503B仪器说明书
第一章概述一、用途JCQ-503B静力载荷测试仪是专为土木工程质量检测部门研制的一种智能化多功能仪器。
该仪器由主机和前端测控器组成,主机和测控器之间的通信方式为无线/有线两种方式。
该仪器配合压力传感器或力传感器、容栅式位移传感器、高压油泵、千斤顶等设备,可进行桩基础及其它地基基础的静荷载测试、土木工程试验中混凝土构件的结构性能及砌体轴压、抗剪等测试,也可用于其他有关荷载或位移检测试验。
仪器内嵌GPRS模块,可在试验过程中将测试数据实时上传至服务器,便于桩基检测机构或政府职能管理部门实现对测试现场、测试数据的有效监督、管理。
二、功能与特点1.硬件部分●仪器由主机和测控器两部分组成,两部分均为便携式一体化结构。
主机采用便携式高强度、一体化机箱。
内嵌功能强大的32位ARM微处理器并带有大容量非易失数据存储器用于存储测试数据,可实现真正的无纸化记录。
测控器测控一体化设计,可靠性高且功能强大。
●主机采用4.3寸(480*272)宽温真彩色液晶显示屏,现场可显示测试过程中的各种数据、曲线、测试状态和参数。
●主机为WINCE嵌入式操作系统,全中文界面,仪器采用按键操作,操作简洁方便。
●主机内嵌GPRS模块,用户需要时可通过GPRS网络将测试数据上传至服务器,为本单位或政府职能管理部门实行远程监管提供方便。
●测控器荷载测试通道既可连接测力传感器直接测力以适应高精度测试需要,也可连接压力传感器测量油压,通过油压自动换算成荷载值。
●测控器有4个独立的位移测试通道用于测量试桩的沉降。
●位移通道使用数字容栅式防水型位移传感器。
高精度,大量程,无时漂、温漂影响,完全满足了野外昼夜连续观测对时漂、温漂的严格要求。
●测控器内嵌油泵开关控制器,采用测试及控制一体化设计。
油泵开关控制器既可控制220V单相油泵电机,也可控制380V三相油泵电机,能实现全自动加载、补载、卸载。
●仪器可直接和用户现有的千斤顶、油泵配套使用,无需购置新的液压设备。
智能仪器试讲教案
智能仪器试讲教案随着科技的不断发展,智能仪器在教育领域中的应用越来越广泛。
智能仪器可以为教学提供更多的可能性,提高教学效率,让学生更加主动地参与学习。
因此,如何合理地利用智能仪器进行教学,成为了教师们需要思考的重要问题。
本文将结合实际教学情境,设计一份智能仪器试讲教案,帮助教师更好地利用智能仪器进行教学。
一、教学内容。
本次试讲的教学内容为《地理-自然灾害》,主要内容包括自然灾害的定义、分类、成因、影响以及预防措施等。
这是初中地理课程中的一个重要内容,也是学生们比较感兴趣的话题之一。
二、教学目标。
1. 知识目标,学生能够了解自然灾害的定义、分类、成因和影响。
2. 能力目标,学生能够运用所学知识,分析某一地区可能发生的自然灾害,并提出相应的预防措施。
3. 情感目标,培养学生的环保意识,增强他们对自然灾害的预防意识。
三、教学准备。
1. 智能仪器,准备一台智能电子白板,用于展示教学内容和多媒体资料。
2. 多媒体资料,收集一些有关自然灾害的图片、视频等资料,以便于更生动地展示教学内容。
3. 教学课件,设计一份精美的教学课件,包括教学内容、案例分析、预防措施等。
四、教学步骤。
1. 导入环节,通过播放一段有关自然灾害的视频,引起学生的兴趣,激发他们对本节课的学习热情。
2. 知识讲解,利用智能电子白板,展示自然灾害的定义、分类、成因和影响等知识点,并结合实际案例进行讲解,让学生更加直观地理解所学内容。
3. 案例分析,选择一个具体的自然灾害案例,例如地震、洪水等,分析其发生的原因和对当地的影响,让学生更加深入地了解自然灾害的具体情况。
4. 预防措施,介绍自然灾害的预防措施,包括个人防护、社会应急措施等,让学生了解如何在面对自然灾害时保护自己。
5. 小结与作业布置,对本节课的重点内容进行小结,并布置相关的作业,以便于巩固所学知识。
五、教学特点。
本节课的教学特点主要体现在以下几个方面:1. 多媒体展示,利用智能电子白板和多媒体资料,可以更加生动地展示教学内容,激发学生的学习兴趣,提高教学效果。
智能仪器仪表发展的主要技术与展望
智能仪器仪表发展的主要技术与展望【摘要】智能仪器仪表作为现代科技发展的重要组成部分,其在各个领域的应用越来越广泛。
本文通过对智能仪器仪表的定义和重要性进行介绍,深入探讨了智能传感技术、云计算与大数据技术、人工智能技术在智能仪器仪表中的应用,以及智能仪器仪表在工业、医疗等领域的实际运用情况。
文章还对智能仪器仪表的发展趋势进行了分析,探讨了技术创新、应用前景和未来发展方向。
通过本文的阐述,读者可以更加全面地了解智能仪器仪表的技术发展现状和未来发展趋势,为相关领域的科研人员和工程师提供了重要的参考和指导。
【关键词】智能仪器仪表, 技术, 发展, 展望, 传感技术, 云计算, 大数据技术, 人工智能技术, 应用领域, 发展趋势, 技术创新, 应用前景, 未来发展方向1. 引言1.1 智能仪器仪表的定义智能仪器仪表是指集成了传感、处理、通信等功能的高科技仪器仪表,具有自动化、智能化、网络化等特点。
它能够实时采集、处理、存储和传输各种参数信息,并通过人机交互界面展示数据、完成控制指令,从而实现对系统或设备的监控、管理和控制。
智能仪器仪表的出现极大地提高了科学实验、生产制造、环境监测等领域的效率和精度,同时也为人们的生活带来了便利和安全保障。
智能仪器仪表的定义涵盖了多个方面的技术,包括传感技术、通信技术、数据处理技术、人机交互技术等。
它们相互配合,构成了一个完整的智能系统,能够实现数据的全面监测、分析和应用。
智能仪器仪表涉及的技术日新月异,不断向着更高效、更智能、更可靠的方向发展,为各行业的发展和进步提供了强有力的支持。
在未来,智能仪器仪表将继续演化和创新,为人类的生产生活带来更多的惊喜和便利。
1.2 智能仪器仪表的重要性智能仪器仪表的重要性体现在许多方面,首先是提高了测量和监控的精度和效率。
传统的仪器仪表受限于人工操作和数据处理能力,容易受到误差干扰,而智能仪器仪表通过精密的传感技术和自动化处理系统,可以实现更准确、更实时的数据采集和处理,大大提高了测量和监控的准确性和及时性。
《虚拟仪器技术》课程设计
目录第1章《虚拟仪器技术》课程设计任务书 (3)1.1课程设计任务 (3)1.2课程设计目的 (3)1.3课程设计要求 (4)1.4课程设计内容 (4)1.5课程设计报告要求 (4)1.6课程设计进度安排 (5)1.7课程设计考核办法 (5)第二章总体设计方案 (6)2.1虚拟仪器 (6)2.1.1虚拟仪器的概述 (6)2.1.2虚拟仪器的概念 (6)2.1.3虚拟仪器的特点 (6)2.1.4虚拟仪器在各方面的应用 (7)2.2 LabVIEW (8)2.2.1 LabVIEW的发展历程 (8)2.2.2 LabVIEW的概念 (8)2.2.3 LABVIEW的操作面板 (9)2.2.4 LABVIEW的应用领域 (10)2.3 多功能数字滤波器 (11)2.3.1滤波器的概念 (11)2.3.2滤波器分类 (11)2.3.2.1根据滤波器的选频作用分类 (11)2.3.2.2根据“最佳逼近特性”标准分类 (11)2.3.2.3理想滤波器 (12)2.3.3实际滤波器 (12)2.3.3.1实际滤波器的基本参数 (12)2.3.4多功能数字滤波器的总体结构图 (14)第三章多功能数字滤波器原理及功能 (15)3.1 多功能数字滤波器原理 (15)3.1.1前面板结构布局 (15)3.3.2、前面板部分功能界面说明 (18)第四章多功能数字滤波器的程序设计及运行调试 (21)4.1流程图 (21)4.2框图程序的设计 (22)4.2.1波形类型选择框 (22)4.2.2 噪声类型选择框 (23)4.2.3滤波器类型选择框图 (25)4.2.4波形显示选择框 (27)4.2.5大致的总程序框图 (27)4.3、运行调试 (29)4.3.1不添加噪声的波形显示 (29)4.3.2加入噪声后的波形显示 (29)4.3.2.1选择IIR滤波器的波形变化 (30)4.3.2.2选择FIR滤波器的波形变化 (30)4.3.2.3选择中值滤波器的波形变化 (31)第五章收获、体会 (32)参考文献 (33)第一章《虚拟仪器技术》课程设计任务书题目:多功能数字滤波器设计1.1课程设计任务数字滤波器是数字信号分析中重要的组成部分,数字滤波器与模拟滤波器相比具有准确度和稳定性高,系统函数容易改变,灵活性高,不存在阻抗匹配问题,便于大规模集成,可实现多位滤波等优点,因而数字滤波器在工程中得到了广泛的应用。
智能温度计的设计文献综述
1智能温度计的设计文献综述专业 电子信息工程班级 06级电子信息工程作者 林霄指导老师 刘建雄1.前言:单片机是指芯片本身,而单片机系统是为实现某一个控制应用需要由用户设计的,是一个围绕单片机芯片而组建的计算机应用系统,这是单片机应用系统。
单片机开发系统是指单片机开发调试的工具。
单片机自问世以来,性能不断提高和完善,其资源又能满足很多应用场合的需要,加之单片机具有集成度高、功能强、速度快、体积小、功耗低、使用方便、价格低廉等特点,因此,在工业控制、智能仪器仪表、数据采集和处理、通信系统、高级计算器、家用电器等领域的应用日益广泛,并且正在逐步取代现有的多片微机应用系统。
单片机的潜力越来越被人们所重视。
特别是当前用CMOS 工艺制成的各种单片机,由于功耗低,使用的温度范围大,抗干扰能力强、能满足一些特殊要求的应用场合,更加扩大了单片机的应用范围,也进一步促使单片机性能的发展。
而现在单片机在农业上也有了很多的应用。
温度是日常生活、工业、医学、环境保护、化工、石油等领域最常遇到的一个物理量。
测量温度的基本方法是使用温度计直接读取温度。
最常见到的测量温度的工具是各种各样的温度计,例如,水银玻璃温度计,酒精温度计,热电偶或热电阻温度计等。
它们常常以刻度的形式表示温度的高低,人们必须通过读取刻度值的多少来测量温度。
利用单片机和温度传感器构成的电子式智能温度计就可以直接测量温度,得到温度的数字值,既简单方便,又直观准确。
2.正文:采用单总线数字温度传感器DS18B20测量温度,直接输出数字信号。
便于单片机处2理及控制,节省硬件电路。
且该芯片的物理化学性很稳定,此元件线形性能好,在0~100℃时,最大线形偏差小于1摄氏度。
DS18B20的最大特点之一采用了单总线的数据传输,由数字温度计DS1820和微控制器AT89S52构成的温度测量装置,它直接输出温度的数字信号到微控制器。
每只DS18B20具有一个独有的不可修改的64位序列号,根据序列号可访问不同的器件。
悬浮地球仪的使用方法
悬浮地球仪的使用方法1. 引言1.1 什么是悬浮地球仪悬浮地球仪是一种结合了现代科技和地理知识的智能仪器,可以通过磁力浮力原理悬浮在空中,并通过电子设备显示地球的地理信息。
悬浮地球仪通常由地球模型、电磁悬浮装置和显示屏组成,通过磁悬浮技术使地球模型悬浮在空中,使人们可以360度无死角地观察地球的表面以及各种地理信息。
悬浮地球仪不仅可以展示地球的物理特征,还可以显示地球上的各类地图信息、天气状况等。
通过悬浮地球仪,人们可以更加直观地了解地球的地理信息,拓宽视野,增加地理知识,为教学、科研提供便利。
悬浮地球仪的出现为人们提供了更加直观、生动的地理学习方式,让人们更加深入地了解地球,促进地理科学的发展。
1.2 悬浮地球仪的作用悬浮地球仪是一种创新的地理工具,它可以帮助用户更直观地了解地球的地理信息和地貌特征。
悬浮地球仪不仅可以展示地球的地形和地势,还可以标注地理坐标、地理图层和地球资源等信息。
通过悬浮地球仪,用户可以轻松查阅全球各地的地图和地理信息,深入了解各个国家和地区的地理环境,了解各国的行政区划和地理位置。
悬浮地球仪的作用也不仅局限于教育和学习领域,它在旅游、科研、地质勘探、城市规划等领域也有着广泛的应用。
悬浮地球仪不仅是一种装饰品,更是一种实用的地理工具,为人们提供了更直观、更便捷的地理信息查询方式。
随着科技的不断发展,悬浮地球仪的功能和应用范围将会不断扩大,为人们的学习、生活和工作带来更多便利和乐趣。
2. 正文2.1 如何悬浮地球仪悬浮地球仪是一种高科技产品,可以在空中悬浮并旋转,展示地球的全貌。
它使用了电磁悬浮技术,通过电磁场和磁悬浮浮动原理来实现地球仪的悬浮效果。
下面将介绍如何悬浮地球仪:第一步:准备地球仪及其底座。
确保地球仪和底座干净整洁,没有灰尘或杂物。
第二步:将地球仪放在底座上,并确保地球仪的底部与底座平齐。
轻轻按压地球仪,让其稳固地放在底座上。
第三步:打开电源,启动悬浮装置。
根据说明书上的操作步骤,操作悬浮装置,让地球仪逐渐悬浮在空中。
基于Android嵌入式系统的密立根油滴实验智能仪器
基于Android嵌入式系统的密立根油滴实验智能仪器王梓康;孙逊;徐文涛【摘要】针对传统密立根油滴实验仪器仪计算不方便、辅助计算工具所占空间大等缺点,利用ARM9嵌入式开发平台,结合嵌入式Android的优势,研究并设计用于高校进行密立根油滴实验的智能实验仪器.完成了智能仪器的硬件设计,并开发出基于嵌入式Android的实验软件.实际运行结果表明,该智能实验仪器整体性能良好,触摸屏为用户提供友善的人机交互界面,辅助计算软件使数据处理更加方便.本仪器具有高可拓展性和高集成性的特点,极大的减少了实验中冗余的外部设备,实现实验智能化.%Aiming at the inconvenient calculation of the traditional Millikan's 'oil-drop' experiment Instrument and the fact that auxiliary computing tools account for a large space, a new intelligent instrument is studied and designed in this paper.It based on ARM9 embedded development platform, and take the advantage of embedded Android. The hardware design of the intelligent instrument and the software for the experiment based on Android embedded system is described. Actual operating results showed the overall performance of the intelligent test instrument is great. The touch screen can provide users with a friendly interactive interface, auxiliary calculation software makes data processing more convenient. The instrument is highly scalable and highly integrated, greatly reduces the number of redundant external devices in the experiment, make the experiment more intelligent .【期刊名称】《电子测试》【年(卷),期】2017(000)010【总页数】3页(P26-27,8)【关键词】Android系统;智能仪器;嵌入式系统【作者】王梓康;孙逊;徐文涛【作者单位】南京航空航天大学理学院,江苏南京,211100;南京航空航天大学理学院,江苏南京,211100;南京航空航天大学理学院,江苏南京,211100【正文语种】中文密立根油滴测量元电荷是一个经典的大学物理实验,传统的密立根油滴实验仪在实验过程中使用雾化器将油雾化喷洒在实验容器中,通过电荷耦合器件(CCD)相机将油滴的运动状态显示在显示屏上,结合极板间的电压值,分析油滴的各项参数,通过复杂的运算过程计算出元电荷e的量值[1]。
智能仪器仪表发展的主要技术与展望
智能仪器仪表发展的主要技术与展望1. 引言1.1 智能仪器仪表的定义智能仪器仪表是指利用先进的传感、计算和通信技术,具有自动化、远程监控、智能诊断、故障预测等功能的现代化仪器设备。
智能仪器仪表可以实现对工业生产过程的实时监测、数据采集、分析与控制,能够提高生产效率、降低生产成本,同时还可以提高产品质量和安全性。
智能仪器仪表具有智能化、数字化、网络化等特点,是工业生产中不可或缺的重要组成部分。
通过智能仪器仪表,生产企业可以实现对生产环境、设备状态、产品质量等方面的全面监控和管理,提高生产过程的稳定性和可靠性。
随着科技的不断发展,智能仪器仪表的功能和性能不断得到提升,逐渐向着多功能、高精度、高可靠性的方向发展。
智能仪器仪表正逐渐成为工业生产中的重要助手,为企业提供更加智能化、高效化的生产管理服务。
1.2 智能仪器仪表在工业生产中的作用智能仪器仪表在工业生产中起着至关重要的作用。
随着科技的不断发展和进步,智能仪器仪表已经成为工业生产中必不可少的一部分。
它能够实时监测各种工艺参数,自动调整生产过程,提高生产效率和质量。
智能仪器仪表可以准确地测量各种物理量,如温度、压力、流量等,为生产提供准确可靠的数据支持。
通过智能仪器仪表的监控和控制,生产过程更加精准和可靠,大大降低了人为因素带来的人为差错,提高了生产的稳定性和一致性。
智能仪器仪表还可以实现远程监控和远程控制,帮助企业实现智能化管理。
通过网络连接,生产管理人员可以随时随地监控生产现场的情况,及时调整生产计划,提高生产的灵活性和适应性。
智能仪器仪表还可以实现数据的实时采集和存储,帮助企业建立完善的生产数据分析系统,为决策提供科学依据。
智能仪器仪表的应用不仅提高了工业生产的效率和质量,而且改变了传统的生产模式,推动了工业生产的数字化和智能化转型。
随着智能技术的不断发展和成熟,智能仪器仪表在工业生产中的作用将会越来越重要。
2. 正文2.1 智能传感技术在智能仪器仪表中的应用智能传感技术在智能仪器仪表中的应用越来越广泛,为工业生产提供了更高效、更精准的监测和控制手段。
ldar仪器操作规程-概述说明以及解释
ldar仪器操作规程-概述说明以及解释1.引言1.1 概述现代工业对环境保护和排放监测的要求日益严格,检测仪器在环境监测中扮演着重要角色。
Leak Detection and Repair (LDAR)是一种用于检测和修复泄漏的技术,LDAR仪器是LDAR程序中必不可少的工具之一。
本文旨在介绍LDAR仪器的操作规程,全面解析LDAR仪器的使用方法、注意事项以及操作规程的重要性。
通过深入了解LDAR仪器的操作规程,能够有效提高仪器的使用效率,确保环境监测工作的准确性和可靠性。
在未来的发展中,LDAR仪器的操作规程将不断完善,为环境保护和排放监测提供更加可靠的技术支持。
1.2 文章结构文章结构部分:本文主要分为三个部分,分别是引言、正文和结论。
引言部分主要包括概述、文章结构和目的。
在概述中,将介绍LDAR 仪器的背景和重要性;文章结构部分将简要介绍本文的组织结构和内容安排;而目的部分将明确写作本文的目的和意义。
正文部分将主要包括LDAR仪器的简介、操作步骤和操作注意事项。
在LDAR仪器简介中,将介绍LDAR仪器的作用和特点;操作步骤将详细描述LDAR仪器的操作流程和技术要求;操作注意事项将列举使用LDAR 仪器时需要注意的安全和操作规范。
结论部分将总结LDAR仪器操作规程的重要性和发展方向。
在总结LDAR仪器操作规程时,将强调其在环保领域的作用和意义;操作规程的重要性部分将探讨LDAR仪器操作规程在实践中的重要价值和影响;未来发展方向将展望LDAR仪器操作规程在未来的发展和应用方向。
1.3 目的本文的目的是为了规范LDAR仪器的操作流程,确保仪器可以正确、高效地进行监测和检测工作。
通过详细阐述LDAR仪器操作规程,旨在帮助操作人员更加熟练地掌握LDAR仪器的操作步骤,提高操作效率,并确保数据的准确性和可靠性。
同时,通过指导操作注意事项,帮助操作人员降低操作风险,保障工作安全。
最终,本文旨在促进LDAR仪器的规范化操作,推动LDAR工作的健康发展。
测控技术与仪器的智能化技术应用研究
测控技术与仪器的智能化技术应用研究【摘要】本文主要研究测控技术与仪器的智能化技术应用,通过分析智能化技术在测控技术中的应用、智能化仪器的发展历程以及其在测控领域的优势和挑战等方面,探讨了智能化技术在测控领域的重要性和发展趋势。
结合智能化技术在仪器设计中的应用,总结了智能化技术对测控技术的影响,并展望了未来研究方向。
本研究旨在为提升测控技术的智能化水平提供参考,促进相关领域的发展与创新。
【关键词】智能化技术、测控技术、仪器、应用研究、发展历程、优势、挑战、仪器设计、影响、研究方向、总结。
1. 引言1.1 研究背景随着科技的不断发展和进步,测控技术和仪器的智能化技术应用正在逐渐成为研究和发展的热点。
测控技术是指利用计算机、自动化技术和传感器等技术手段来实现对物理量或过程的测量和控制。
而智能化技术则是指借助人工智能、大数据分析、物联网等技术,使设备和系统具有更加智能化的能力。
当前,随着传感器技术、通信技术和信息处理技术的不断提升,智能化技术正在逐渐渗透到测控技术领域,为测控技术带来了全新的发展机遇和挑战。
对测控技术与仪器的智能化技术应用进行深入研究和探讨,对提高测控领域的效率、精度和可靠性具有重要意义。
在这样的背景下,本文旨在通过对智能化技术在测控技术中的应用、智能化仪器的发展历程、智能化技术在测控领域的优势和挑战以及智能化技术在仪器设计中的应用等方面进行研究,深入探讨智能化技术在测控技术与仪器领域的应用现状和未来发展趋势。
1.2 研究意义智能化技术在测控领域的应用越来越广泛,其在提高测量精度、提升仪器自动化程度、降低成本等方面具有重要意义。
智能化技术的应用可以大大提高测控设备的精度和稳定性,使得测量结果更加准确可靠。
智能化技术可以实现对测控设备的远程监控和控制,方便用户随时随地获取数据和进行操作,提高了工作效率和便利度。
智能化技术的应用还可以降低人力成本,提高生产效率,节约资源,促进环保。
智能化技术在测控领域的应用不仅可以提高工作效率和准确性,还可以降低成本,提升生产效率,具有非常重要的意义和价值。
面向智能仪表的嵌入式操作系统设计
面向智能仪表的嵌入式操作系统设计
陈延文
【期刊名称】《仪器仪表用户》
【年(卷),期】2005(012)001
【摘要】用现代操作系统设计思想,提出设计源代码开放的面向智能仪表嵌入式操作系统的思想,用户可以利用嵌入式操作系统所提供的应用程序编程接口(API)调用操作系统资源,并根据应用对嵌入式操作系统进行裁减,从而缩短在智能仪表设计中的软件设计周期.
【总页数】2页(P25-26)
【作者】陈延文
【作者单位】天水师范学院,数理与信息科学学院,甘肃,天水,710071
【正文语种】中文
【中图分类】TP316.89
【相关文献】
1.面向关键任务实时嵌入式操作系统设计技术研究 [J], 朱一凡;刘云生
2.面向航天系统的嵌入式操作系统实时性评测 [J], 董佳梁;李彦峰;杨秋松;翟健
3.面向实时嵌入式操作系统的进程机制探究 [J], 丛浩仟
4.浅谈面向航天系统的嵌入式操作系统实时性评测 [J], 李苗伟; 冯东
5.一种面向嵌入式操作系统的信息安全防护体系架构设计 [J], 尹超;安娜;黄凡帆因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
测控技术与仪器智能化技术的应用探析
测控技术与仪器智能化技术的应用探析1. 引言1.1 测控技术与仪器智能化技术的背景测控技术是一种集传感技术、信息技术、自动控制技术于一体的综合性技术,广泛应用于工业生产、科研领域和日常生活中。
测控技术的发展经历了传统模拟测控技术到数字化测控技术的转变,其中数字化测控技术通过使用数字信号进行处理和控制,使得测控系统更加灵活、精确和可靠。
随着科技的不断进步,仪器智能化技术也逐渐成为测控领域的热点。
仪器智能化技术通过引入人工智能、大数据分析等技术,使得仪器设备具有自学习、自适应、自诊断等能力,从而提高测量精度、降低测量成本、提高生产效率。
测控技术与仪器智能化技术的结合,不仅为工业生产提供了更多可能性,也带来了新的挑战和机遇。
随着智能化技术的不断发展,测控领域将迎来更多创新应用,推动工业智能化的进程,为人类社会的发展做出更大贡献。
1.2 研究意义测控技术与仪器智能化技术是当今科技发展的热点领域之一,其在工业生产、科学研究、医疗诊断等领域都发挥着重要作用。
通过对这两项技术的深入研究,可以提高生产效率,减少人力成本,提升产品质量和安全性,实现智能化生产。
测控技术与仪器智能化技术的结合还可以促进技术创新,推动产业升级,提升国家的综合竞争力。
在当前信息化、智能化的时代背景下,研究测控技术与仪器智能化技术的意义重大。
它不仅可以为各个行业带来更高效、更智能的生产方式,还可以为推动整个社会向着智能化、数字化方向发展提供重要支撑。
深入研究测控技术与仪器智能化技术的发展趋势、关键技术和应用案例,对于推动社会经济的快速发展、实现可持续发展具有重要的指导意义。
【完2000】2. 正文2.1 测控技术在工业生产中的应用测控技术在工业生产中的应用是非常广泛的,它可以帮助企业实现生产过程的自动化和优化。
测控技术可以帮助企业实现设备监测和故障诊断。
通过对设备的实时监测,企业可以及时发现设备的异常情况,并进行相应的处理,从而避免生产中断和降低生产成本。
智能仪表原理与设计简述
智能仪表原理与设计简述
周荣富;王利华;陶文英
【期刊名称】《今日科苑》
【年(卷),期】2008(000)008
【摘要】智能仪器是在数字化的基础上发展起来的,是从现场实际问题出发,应用新的处理技术和新的硬件平台,使所设计仪表精度、可靠性、可维护性和可测试性都得到保证和提高的仪器,是计算机技术与仪器仪表相结合的产物,因为具有数字存储、运算、逻辑判断能力,可根据被测参数的变化自动选择量程,具有自动校正、自动补偿、自动寻故障等功能,可以完成需要人类智慧才能胜任的工作,即具备了一定的“智能”,本文对实用智能仪表的原理与设计作了简介。
【总页数】2页(P55-56)
【作者】周荣富;王利华;陶文英
【作者单位】攀枝花学院电信学院,四川攀枝花
【正文语种】中文
【中图分类】TP216
【相关文献】
1.简述室内设计原理 [J], 佟玉雷;李开放
2.电机试验站抗电磁干扰设计原理简述 [J], 严向锋
3.通信智能仪表训练设计简述 [J], 宋英
4.简述印刷工艺原理对视觉传播设计思维培育的促进作用 [J], 王可
5.“期望的学习结果”教学目标的设计——以“简述基因工程的原理及技术”为例[J], 周英鹏;林建春
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智能仪器设计实例
读时序
写时序
3.4 波形数据存取电路 采用RAM作为波形存储器是最方便的。波形存储器用来存储波形的量化 数据。512K×8的高速CMOS静态RAM,一片存储高8位数据,另一片存 储低8位数据,地址线共用。该存储器功耗低,单电源供电,读写时序 简单,易于程序控制。
波形数据存取电路
3.5 DA转换电路
四、整体方案设计及工作原理
1、整体设计方案:
采用虚拟仪器技术、直接数字合成技术和计算机技术设计并研制低成本、高精度、人机界面友好的函数信号发生器。此方案硬件实现电路简单,电路中省去了单片机、液晶显示以及按钮等,节省仪器成本。
四、整体方案设计及工作原理
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根据公式1,正弦波在一个周期内的采样点值是: 再将f(i)按DAC的比特数取整,从而得到: 式中:n—数模转换器DAC的位数,n=16,INT— 取整函数 每个周期共有N个点, 式中:fosc是时钟发生器频率,fout是输出波形频率,由用户设定,是已知量。
五、波形数据的获取
双极性工作方式
五、波形数据的获取
DA转换电路
3.6 DAC的基准电源电路
(说明书正文)HJB课设
1绪论数字电压表简称DVM,它是采用数字化测量技术,把连续的模拟量(直流输入电压)转换成不连续、离散的数字形式并加以显示的仪表。
传统的指针式电压表功能单一、精度低,不能满足数字化时代的需求,采用单片机的数字电压表,其精度高、抗干扰能力强,可扩展性强、集成方便,还可与PC进行实时通信。
本系统用单片机AT89S51构成智能化数据采集和电压监控系统,具有精度高、速度快、性能稳定和电路简单且工作可靠等特点,具有很好的使用价值。
目前,由各种单片A/D 转换器构成的数字电压表,已被广泛用于电子及电工测量、工业自动化仪表、自动测试系统等智能化测量领域,示出强大的生命力。
本课设用ADS7825制成数字电压表可以测量0~5V的输入电压值,ADS7825进行模数转换然后送给单片机处理,用数码显示器进行测量结果的显示。
以便于与其它设备进行数据交换,便于实现智能化控制。
该系统以单片机为核心具有如下功能:1)能对2-4v范围变化的模拟信号进行连续采样(模拟信号中有尖峰脉冲干扰和50Hz工频干扰)和实时数字显示,采样频率为10Hz,保存最近的50个连续采样值;2)当采样值小于2v时第1个报警灯闪烁,大于4v时第2个报警灯闪烁;3)能对存在的系统误差进行线性插值校正;4)能和上位机进行串行通信,根据上位机的要求随时将采样数据上传;5)能产生占空比为20%幅度为5v的50Hz脉冲波供外设用。
本章重点对它的硬件和软件部分进行详细介绍2方案设计2.1A/D采样模块的选择方案一:利用ADS7825芯片来进行A/D转换,,它是4通道,16位模数转换器,由单一5V电源供电,数据采样及转换时间不超过25us,它的最大优点就是数据可以并行输出,又可串行输出,所以转换速度比较快,使用也很方便。
方案二:MAX197是一种单电源,工作电压为5V,并行12位A/D转换器,其采样速率可以达到100ksps,采样有效动态范围可增至16位。
具有8个采集通道,可独立设置多种输入范围:±10V、±5V、0V至10V或0V至5V,且任何通道的故障都不影响其他通道的变换结果。
智能仪器实验教学系统开发
智能仪器实验教学系统开发
万云霞;凌振宝;千承辉;渠珊珊
【期刊名称】《实验室研究与探索》
【年(卷),期】2012(031)010
【摘要】开发了一套智能仪器实验教学系统,该实验系统由数据采集系统和以SST89V564RD单片机为核心的数据分析处理系统组成.整个系统采用模块化设计,包括单片机模块、人机接口模块、数据采集模块、简易信号源模块等.信号源由系统自带的信号源提供,也可外接信号源.数据采集模块通过串口采集数据,经由单片机编写的数据处理程序进行分析处理,由上位机软件显示原始数据波形或处理后数据波形.实验证明,该系统运行稳定,可满足智能仪器实验的教学目的.
【总页数】4页(P40-43)
【作者】万云霞;凌振宝;千承辉;渠珊珊
【作者单位】吉林大学仪器科学与电气工程学院,吉林长春130026;吉林大学仪器科学与电气工程学院,吉林长春130026;吉林大学仪器科学与电气工程学院,吉林长春130026;吉林工业职业技术学院,吉林吉林132013
【正文语种】中文
【中图分类】TH89
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论文正文摘要文档Abstract document编订:JinTai College论文正文摘要文档前言:论文格式就是指进行论文写作时的样式要求,以及写作标准,就是论文达到可公之于众的标准样式和内容要求,论文常用来进行科学研究和描述科研成果文章。
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随着大规模与超大规模集成电路技术的快速发展,微型计算机技术形成了两大分支:微处理器和单片机。
单片机的出现是计算机发展史上的重要里程碑,单片机具有集成度高、体积小、功能强、可靠性高、价格低廉等优点,广泛应用于工业测控、智能仪器仪表、通信系统和家用电器等领域中。
我国人口众多,面临巨大的交通问题,单片机自20世纪70年代起大概经历了初级、低性能、高性能和全面发展阶段,本论文采用msc-51系列单片机atsc51和可编程并行i/o接口芯片8255a为中心器件来设计交通灯控制器,实现了能根据实际车流量通过8051芯片的p1口设置红、绿灯燃亮时间的功能。
红绿灯循环点亮,倒计时剩5秒时黄灯闪烁警示(交通灯信号通过pa口输出,显示时间直接通过8255的pc口输出至双位数码管);车辆闯红灯报警;绿灯时间可检测车流量并可通过双位数码管显示。
其中msc-51系列单片机按其功能部件可分为8大部分,分别为cpu、ram和sfr、rom、16位定时/计数器、i/o口、一个串行端口、一个中断系统、内部时钟电路。
关键词: 8255;交通灯;mcs-51单片机目录第一章前言 (3)第二章单片机概述 (4)2.1单片机的定义 (4)2.2单片机的发展方向 (5)2.3 单片机的应用 (5)2.4 mcs-51简介 (6)第三章单片机交通灯控制 (7)3.1 硬件电路 (7)3.1.1芯片选用 (7)-------- Designed By JinTai College ---------。
全站仪自动化变形监测(一)
全站仪自动化变形监测(一)引言概述:全站仪自动化变形监测是一种应用于工程建设和地质勘探领域的先进技术,它具有高精度、高效率和全自动化的特点,能够对结构物或地质体的变形进行实时监测和分析。
本文将从仪器原理、监测参数、数据采集与处理、应用案例以及发展趋势等方面对全站仪自动化变形监测进行详细探讨。
正文内容:一、仪器原理1. 全站仪的工作原理2. 自动化变形监测的基本原理3. 全站仪自动化变形监测的技术流程4. 自动化变形监测仪器的选用与布置5. 自动化变形监测的精度要求与控制措施二、监测参数1. 建筑结构变形监测中常用的参数2. 地质勘探中常用的变形监测参数3. 监测参数的选取与分析方法4. 自动化变形监测参数的实时获取与传输5. 持续监测与变化监测参数的比较与分析三、数据采集与处理1. 数据采集的方法与频率2. 数据传输与存储的技术手段3. 数据处理的基本原理与方法4. 数据处理软件的应用与发展5. 数据可视化与报告生成的技术手段四、应用案例1. 全站仪自动化变形监测在桥梁工程中的应用2. 自动化变形监测在地铁建设中的实践3. 全站仪自动化变形监测在地震监测中的应用4. 自动化变形监测在坝体工程中的案例分析5. 全站仪自动化变形监测在地质灾害预警中的应用五、发展趋势1. 全站仪自动化变形监测技术的发展现状2. 自动化变形监测技术在工程建设中的前景3. 全站仪自动化变形监测技术的创新与发展方向4. 自动化变形监测技术在智能化工程中的应用5. 全站仪自动化变形监测技术与其他监测技术的结合与融合总结:全站仪自动化变形监测是当前工程建设和地质勘探中不可或缺的重要技术手段。
本文通过对仪器原理、监测参数、数据采集与处理、应用案例以及发展趋势的详细阐述,希望能够使读者对全站仪自动化变形监测有更深入的了解和认识。
未来,随着技术的不断进步和应用领域的不断扩展,全站仪自动化变形监测将发挥更加重要的作用,并与其他监测技术相结合,为工程建设和地质勘探领域的发展做出积极贡献。
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智能化体温计设计摘要:本报告主要叙述了应用单片机AT89C52实现的智能体温计主要的功能、硬件的组成和软件的设计。
该报告是直接通过DS18B20温度传感器将采集到的温度传到给单片机,单片机再经过相对应的数据处理,将得到的温度值显示在1602液晶屏上,同时还设置了报警的功能,当温度超过了报警的设置温度时,蜂鸣器就会发出声音。
整个系统结构紧凑、简单可靠、操作灵活、功能强、性能价格比高,较好地满足了各种需要测温场合的需要。
关键词:AT89C52 DS18B20 液晶1602 蜂鸣器报警Abstract:This report describes the main features of the application microcontroller AT89C52 intelligent thermometer, the composition of the hardware and software design. The report is directly collected by the DS18B20 temperature sensor temperature spread to the microcontroller, microcontroller corresponding data processing temperature value will be displayed in 1602 on the LCD screen, and also set the alarm function, when the temperature exceeds the set temperature when the alarm buzzer will sound. The entire system is compact, simple, reliable, flexible operation, strong functions, high performance and low cost to meet the various needs of temperature measurement occasions need.Keywords: AT89C52 DS18B20 LCD 1602 Buzzer Alarm1 前言随着人们生活水平的不断提高,单片机控制无疑是人们追求的目标之一,它所给人带来的方便也是不可否定的,其中智能体温计就是一个典型的例子,但人们对它的要求越来越高,要为现代人工作、科研、生活、提供更好的更方便的设施就需要从数单片机技术入手,一切向着数字化控制,智能化控制方向发展。
在我们日常的生活中,在用水银体温计测量体温时,是通过读取刻度值来判断温度的高低。
当光线较暗或者年纪较大,就看不清楚或者不能准确的读出体温计的读数;同时在测量时还需要等待较长的时间,只有使水银温度计充分受热,才能基本准确反应其实际温度值,水银温度计给测量者带来了诸多不变。
在本设计中利用单片机AT89C52与温度传感器DS18B20 构成的体温计,通过将得到的温度值显示在液晶屏1602上,使读取温度值更加的方便,同时还增加了报警的功能,使人们使用起来更加方便,整个设计简单,灵敏度高,价格低廉。
对于那些视力不佳而无法正确读取数值的人群或者老年人显得更为重要。
在本次设计中,主要是针对控制芯片和温度传感器上进行的方案选择和方案论证,并将最终的模块的硬件设计和软件设计进行了相应的解说和分析,构建出最终的系统框图。
2 整体方案设计本设计的整体设计思路是DS18B20采集温度,将采集到的温度传给单片机AT89C52,单片机再将得到的温度值进行相应的处理,将得到的实际温度值显示在液晶1602的显示屏上,再将得到的实际温度值与预先设计的报警值进行比较,如果实际得到的温度值超过了报警值,则蜂鸣器就发出声音,进行报警功能。
2.1 方案论证在设计中采用了两种方案,具体介绍见方案一和方案二:方案一:主要采用的温度传感器,放大器,A/D转换器,单片机控制,液晶显示,电源等组成。
温度传感器是把温度转换成电压的期间,温度传感器输出的电压的大笑随温度的高低变化而变化,电压值的变化范围从几个微伏到几个毫伏。
不同的温度传感器,输出电压的范围也差别很大。
放大器的主要功能是把微弱的温度电压信号放到到0-2伏或者0-5伏范围内,以便于A/D转换。
A/D转换器把放大后的模拟温度电压信号转换成对应的数字温度电压信号。
单片机是只能温度计的控制核心,一方面控制A/D转换器实现模拟信号到数字信号的转换,另一方面将采集到的数字温度电压值处理得到相应的温度值。
送到1602进行显示。
其设计的整体框图如图2.1图2.1:智能化体温计设计方案方案二:主要采用的是温度传感器,单片机AT89C52,液晶1602显示,蜂鸣器报警,电源等组成。
温度传感器选用的是DS18B20,DS18B20温度传感器可以直接采集温度值,将得到的温度值直接传给单片机进行相应的处理,单片机将得到的实际温度值显示在液晶1602上显示,同时将实际温度值与预先设计好的报警值进行比较,如果实际温度值超过报警值则蜂鸣器发出报警。
其整体的设计框图如图2.2:图2.2:智能温度计整体框图2.2 方案比较由于方案一涉及的电路相对较多,消耗的功率相对较大,在短短的时间里面设计出来较为困难。
方案二中单片机采集数据更加方便,便于处理,而且温度传感器DS18B20可以直接的采集温度,不需要再进行信号放大,转换等过程直接将得到的温度值传给单片机,这样可以减少单片机处理负担,使数据的处理显得更加的简单和方便,此外整个系统设计在电路上相对比较简单,而且消耗的功率相对较少,调试也较方便,价格相对低廉,因此设计采用了方案二。
3 单元电路设计温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。
温度传感器是温度测量仪的核心部分,品种繁多。
3.1 温度传感器部分温度传感器是控制整个系统精度最主要器件,选择合适的器件不仅有利于提高温度采集精度,更有利于提高系统的稳定性。
方案一:采用热敏电阻。
热敏电阻价格便宜,对温度灵敏,原理简单,但线性度不好,如不进行线性补偿,则对于本设计归一化输出的要求,难于达到设计精度;如要对非线性进行补偿,则电路结构复杂,难于调整。
故不采用。
方案二:采用DS18B20温度传感器。
DS18B20有独特的单线接口方式,它与微处理器连接时仅需要一条接口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯。
在DS18B20的电路设计中不需要使用任何外围元件,通过编程可以实现9-12位数字读书方式。
负压特性,电源季性接反时,温度计不会因为发热而烧毁。
综上两种方案:DS18B20在设计上显得更加方便,简捷,且整个电路不复杂,故最后温度传感器选择DS18B20。
3.1.1 DS18B20介绍DS18B20温度传感器是美国DALLAS半导体公司最新推出的一种改进型智能温度传感器,与传统的热敏电阻等测温元件相比,它能直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~12位的数字值读数方式。
DS18B20的性能特点如下:●独特的单线接口仅需要一个端口引脚进行通信;●多个DS18B20可以并联在惟一的三线上,实现多点组网功能;●无须外部器件;●可通过数据线供电,电压范围为3.0~5.5V;●零待机功耗;●温度以9或12位数字;●用户可定义报警设置;●报警搜索命令识别并标志超过程序限定温度(温度报警条件)的器件;●负电压特性,电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作;根据DS18B20的通讯协议,主机(单片机)控制DS18B20完成温度转换必须经过三个步骤:每一次读写之前都要对DS18B20进行复位操作,复位成功后发送一条ROM指令,最后发送RAM指令,这样才能对DS18B20进行预定的操作。
复位要求主CPU将数据线下拉500微秒,然后释放,当DS18B20收到信号后等待16~60微秒左右,后发出60~240微秒的存在低脉冲,主CPU收到此信号表示复位成功。
其与单片机的连接电路设计如图3.1.1所示:如图3.1:DS18B20电路3.2 显示温度部分方案一:采用数码管显示,如果采用数码管动态扫描显示的话,太占用单片机的资源,因为如果单片不对数码管扫描的话,那么数码管将灭掉。
还有如果采用静态显示的话那么得增加器件,太复杂化。
还有更重要的是数码管很耗电。
综上所述,不采用此方案。
方案二:采用12864液晶显示,此种显示方式不耗电,而且屏幕大可以显示更多的内容,而且不占用cpu资源,如果想跟新显示内容则只需发送相应的指令即可。
操作简单速度快,故采用此方案。
其电路设计如图3.2:3.2.1 液晶1602介绍1602液晶也叫1602字符型液晶,它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。
它由若干个5X7或者5X11等点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符,每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用,正因为如此所以它不能很好地显示图形(用自定义CGRAM,显示效果也不好)。
1602LCD是指显示的内容为16X2,即可以显示两行,每行16个字符液晶模块(显示字符和数字)。
目前市面上字符液晶绝大多数是基于HD44780液晶芯片的,控制原理是完全相同的,因此基于HD44780写的控制程序可以很方便地应用于市面上大部分的字符型液晶。
1602采用标准的16脚接口,其中:第1脚:VSS为电源地第2脚:VCC接5V电源正极第3脚:V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高(对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度)。
第4脚:RS为寄存器选择,高电平1时选择数据寄存器、低电平0时选择指令寄存器。
第5脚:RW为读写信号线,高电平(1)时进行读操作,低电平(0)时进行写操作。
第6脚:E(或EN)端为使能(enable)端。
第7~14脚:D0~D7为8位双向数据端。
第15~16脚:空脚或背灯电源。
15脚背光正极,16脚背光负极。
其与单片机连接电路为3.2.1所示:图3.2.1:显示电路3.3 主控部分方案一:采用MSP430做本次设计的控制芯片,MSP430是一种16为超低功耗,具有精简指令集的混合信号处理器。
将多个不同功能的模拟电路,数字电路和微处理器集成在一个芯片。
此外MSP430处理器能力强,运算速度快,超低功耗,片内资源的丰富,方便高效的开发环境等。
但是MSP430结构较为复杂,设计编写不是那么容易。
并且此设计对处理速度要求不是那么的高,电路设计也很简单,故设计不采用此芯片。