六位半数字多用表VXI+模块的研制

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基于VXI总线的四路门控积分器模件的研制

基于VXI总线的四路门控积分器模件的研制

第13卷 第5期强激光与粒子束V o l.13,N o.5 2001年9月H IGH POW ER LA SER AND PA R T I CL E BEAM S Sep.,2001 文章编号:100124322(2001)0520578205基于VX I总线的四路门控积分器模件的研制Ξ陆靖平, 虞孝麒, 龚达涛, 刘天宽, 万长春(中国科技大学近代物理系,安徽合肥230027) 摘 要: 介绍了一个基于标准总线V X I的四路门控积分器模块插件。

在四路独立的纳秒门控积分电路的基础上,采用V X I寄存器基接口实现对各路门控积分器的数据采集和控制,采用L abw in2dow s CV I编写了数据采集系统软件,从而完成了纳秒级门控积分器的实用化的基本工作。

电子学测试结果和现场打靶结果表明该系统完全符合实用系统的要求。

关键词: 门控积分器;V X I总线;接口;软X射线;惯性约束聚变 中图分类号:T P342.25 文献标识码:A 软X射线能量及角分布测量是惯性约束聚变(I CF)实验研究的一项重要内容[1]。

利用限时积分[2]的办法可以很好地提取出X射线二极管(XRD)中的软X射线的能量信息。

自定义总线的多路门控积分器系统虽然能够满足I CF实验的要求,但是作为一个实用的自动测量仪器系统还是远远不够的,特别是在I CF诊断实验中,还需要考虑多通道联机、统一供电、可扩充和可更新、稳定性和抗干扰等因素。

因此我们选择了以V X I[3]系统为框架,把四路门控积分器[4]作为一个模件集成在该系统中。

V X I总线是一种在全世界范围内完全开放的,适用于多个生产厂家的模块化仪器系统总线。

它吸收了VM E计算机总线高速通讯和GP I B仪器易于组合的优点,集中了智能仪器、个人仪器和GP I B系统的很多特长,具有使用灵活方便、数传率高、开放式模块化结构、标准化程度高、兼容性强、便于充分发挥计算机效能和易于构成虚拟仪器等优点,被誉为“二十一世纪的仪器”[5]。

基于AD7710的6位半电压表头的研制

基于AD7710的6位半电压表头的研制

收稿日期:2003-03-20 收修改稿日期:2003-10-15基于AD7710的6位半电压表头的研制周水斌1,陈小桥1,杨 敏2(1.武汉大学电子信息学院,湖北武汉 430079;2.许继电气集团电气保护及自动化事业部,河南许昌 461000)摘要:电压测量是电量和非电量检测的一个重要部分。

介绍了基于24位模/数器件AD7710的直流电压表头的硬件设计和软件设计。

阐述了AD7710的模拟电压输入、基准电压输入以及与微处理器的数字接口电路。

分析介绍了表头的采样滤波、快速平均、自动量程转换与校准技术。

对印制电路板和软件设计等要注意的问题进行了讨论。

关键词:电压测量;模数转换;AD7710;校准中图分类号:TP216.1;TP335.1 文献标识码:A 文章编号:1002-1841(2004)01-0032-03Design of DC Voltage Meter With 612Resolution Based on AD 7710ZHOU Shu -i bin 1,CHEN Xiao -qiao 1,YANG Min 2(1.College of Electronic Information,Wuhan University ,Wuhan 430079,Chi na;2.Division of Protection and Automation XJ Group,Xuchang 461000,China)Abstract:Voltage measuring is very i mportant and also generally.It is the final part of the non -electric quantity detecting in com -puterized measurement system.The hard ware and software of the DC voltage meter based on AD7710is proposed.The circuit of analog input,reference inpu t and the serial digi tal interface with microcomputer of AD7710is presented.The technology of digi tal filtering,cal-i brating,fast averaging and automatic range switching is detailed.And some problems in desi gni ng PCB for the hi gh resolution are dis -cussed.Key Words:Voltage M easuring;ADC;AD7710;Calibration1 引言电量和非电量测量一般都归结到测量电压的大小。

基于VXI总线虚拟仪器构成及其总线模块的设计

基于VXI总线虚拟仪器构成及其总线模块的设计
转换为可被计算机处理的数字信号, 此数据采集器应具有 多通道 、 程控放大 、 滤波 、 高速高精度模数转 换、 可通道扩展等功能. () 3 信号发生器 : 信号发生器用于产生各种测试用的基准信号 、 调制信号及用户 自定义波形信号,
由于受到 A C的速度 、 D 存储深度 、 D 器件的水平 限制, DS 对于生成高频 、 、 高速 微波等信号 的调制 、 、 混频
段, 可用编程库函数 V I X 及符合 V P标准的 H . L . 实现. P P I 30 T
() 3 文件管理软件 : 该软件的功能是以用户最满意的方式 , 有效地存储 、 管理愿始采样数据及其测
试结果, 为测量结果的后续分析提供数据.
2 XI总线模块 的设计 V
2 1 VX 总线 模块 的构 成 . I
上述虚拟仪器的相关驱动程序 、 数据采集器的驱动软件 、 测试控制用数据分析等软件模块 , 可利用语言编写, 、A C LF T A O 并纳入V E E 的库函数v . mm. t  ̄
() 2 通用数字信号处理软件 : 应具有丰富的时域分析 、 频域分析 、 统计分析 、 数字滤波等信号处理手
mo ued sg y a d c ne t d l einwa n o tn Ke r s VX b s; ita n tu n : d l ein ywo d : I u V r l srme t Mo u ed s u i g
1 基于 V Xl总线 的虚拟仪器的构成
虚拟仪器是将由数据采集器提供的测试信号及 V I X 总线接 口提供的控制信号 , 通过计算 机的数字
GI PB总线和 V I X 总线及相应的接口电路实现 V I X 系统控制. 由于 V I X 总线速度高, 具有支持 3 2位数

六位半数字多用表测量结果的不确定度评定报告

六位半数字多用表测量结果的不确定度评定报告

8846数字多用表测量不确定度评定报告1概述1.1测量方法:JJF1587-2016 数字多用表校准规范。

1.2环境条件:建议温度:(20 2)℃。

1.3测量标准:多功能校准源5522A、数字多用表8508。

1.4被测对象:数字多用表型号:8846:。

1.5测量过程:依据JJF1587-2016 《数字多用表校准规范》,调节多功能校准源5522A输出值使标准数字表的示值(或校准值)为校准点,记录被校准数字表的示值。

采用标准表法对数字多用表直流电压功能10V点进行校准。

1.6评定结果的使用:在符合上述条件下的测量结果,一般可直接使用本不确定度的评定结果。

2测量模型设标准数字表的示值(或校准值)为,被校数字多用表的示值为,由使用说明书可知,对于标准表和数字多用表,在标准条件下,温度、湿度、输入零电流、输入阻抗等带来的影响可忽略,由此得到考虑到数字多用表的分辨率对测量结果的影响,,测量模型成为式中:——被校数字多用表的直流电压示值误差,V;——被校数字多用表的示值,V;——标准数字表的示值,V;。

——数字多用表的分辨率对测量结果的影响3标准不确定度评定3.1 数字表测量重复性引入的标准不确定度多功能校准源输出直流电压10V,选择被校数字表合适的量程,在相同的条件下,重复测量10次,获得数据如下表A.1:测量结果的平均值:单次测量值的实验标准偏差:则3.2 由多功能校准源引入的标准不确定度多功能校准源经上级计量机构量值传递合格,使用说明书中技术指标给出10V点最大允许误差:其半宽度,在区间内认为服从均匀分布,包含因子,则3.3 由被校数字表的分辨力引入的不确定度被测数字表在直流电压10V点的分辨力为:,在区间内均匀分布,包含因子因此4 合成标准不确定度输入量的标准不确定度分量汇总表A.2表。

表A.2 不确定度分量汇总表3.2 合成标准不确定度的计算各不确定分量之间未发现有其他值得考虑的相关性,考虑到被测数表读数的重复性和分辨力存在重复,在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去,则:=4 测量结果扩展不确定度的评定,取,由此得到直流电压10V校准结果的扩展不确定度为:5结论经上述平板平面度测量不确定度评定,≤()证明本规程规定的技术要求、检定条件和检定方法科学、合理、可行。

安捷伦六位半万用表

安捷伦六位半万用表

Agilent E1412A Component Level InformationE1412A VXI Digital Multimeter Component Level Information Information in this packet applies to the following assemblies:1.E1412-66501 PC Assembly2.E1412-66511 PC Assembly (E1412A-J01)The following is included in this packet:ponent locators2.Schematics3.Parts lists with Agilent and manufacturer’s part numbersE1412-66501/E1412-66511Parts ListReference Designator QTYAgilentPart Number Description MPN ManufacturerC100,C102,C10330160-6839CAP-FXD470pF+-2pct630V POLYP-FL2222-462-90005ECPT1-10267GBFC246290005VISHAY BC COMPONENTS ELECTRONIC CONCEPTS VISHAYC1000-C1008,C751,C756, C801,C803,C904-C908180160-5945CAP-FXD0.01uF+-10pct50V CER X7R08055C103KAT A223858016627C0805C103K5RACC2012X7R1H103KGRM216R71H103KA01JVJ0805Y103KXAMTAVXYAGEOKEMET ELECTRONICSTDKMURATA MANUFACTURINGVISHAYC1009,C311,C312,C322, C323,C557,C800,C80280180-4116CAP-FXD22uF+-20PCT20V TA TAJD226M020293D226X0020D2E3ESVD1D226MSK2-1D226M-RD0AVXVISHAYNEC TOKINELNAC104,C110,C113,C120, C150,C212,C308,C309, C314,C315,C319,C320, C403,C404,C407,C408, C409,C410,C500,C501, C502,C503,C504,C506, C558,C560,C765,C770, C804290160-6497CAP-FXD0.1uF+-10pct50V CER X7R12065C104KAT A223858115649C1206C104K5RACC3216X7R1H104KTGRM319R71H104KA01DVJ1206Y104KXAMTAVXYAGEOKEMET ELECTRONICSTDKMURATA MANUFACTURINGVISHAYC105,C152,C32630160-6731CAP-FXD1000pF+-10pct50V CER X7R12065C102KAT AC1206C102K5RACC3216X7R1H102KGRM316R71H102KD01D AVXKEMET ELECTRONICS TDKMURATA MANUFACTURINGC106,C107,C111,C30740160-5967CAP-FXD100pF+-5pct50V CER C0G08055A101JAT AC0805C101J5GACC2012COG1H101JGRM2165C1H101JA01DVJ0805A101JXAMT AVXKEMET ELECTRONICS TDKMURATA MANUFACTURING VISHAYC108,C151,C441, C442,C44950160-6736CAP-FXD0.01uF+-10pct50V CER X7R12065C103KAT AC1206C103K5RACC3216X7R1H103KGRM316R71H103KD01DVJ1206Y103KXAMTAVXKEMET ELECTRONICSTDKMURATA MANUFACTURINGVISHAYC109,C750,C75230160-7438CAP-FXD0.01uF+-10pct500V CER X7R12107C103KAT A501S41W103KV6AVXJOHANSON DIELECTRICSPage1of14E1412-66501/E1412-66511Parts ListReference Designator QTYAgilentPart Number Description MPN ManufacturerC210,C400,C401,C40240160-5954CAP-FXD220pF+-5pct50V CER C0G08055A221JAT A223858016605C0805C221J5GACC2012COG1H221JGRM2165C1H221JA01D AVXYAGEOKEMET ELECTRONICS TDKMURATA MANUFACTURINGC30110160-6778CAP-FXD0.22uF+-10pct400V POLYE-MET HEW-671-220NF+/-10%400VME1-10095K AMERICAN SHIZUKI ELECTRONIC CONCEPTSC30210160-7605CAP-FXD1.8pF+-13.89pct1.5kV CER C0G MA30SA1R8CAA AVXC30310160-6098CAP-FXD680pF+-5pct50V CER C0G12065A681JAT AC1206C681J5GACC3216CH1H681JGRM3165C1H681JD01D AVXKEMET ELECTRONICS TDKMURATA MANUFACTURINGC30410160-5973CAP-FXD6.8pF50V CER C0G08055A6R8DATAC0805C689D5GACC2012COG1H6R8DGRM2165C1H6R8CD01D AVXKEMET ELECTRONICS TDKMURATA MANUFACTURINGC305,C705,C900, C901,C902,C90360160-6096CAP-FXD470pF+-5pct50V CER C0G12065A471JAT AC1206C471J5GACC3216COG1H471JGRM3165C1H471JD01DAVXKEMET ELECTRONICSTDKMURATA MANUFACTURINGC30610160-5972CAP-FXD5.6pF50V CER C0G08055A5R6DATAC0805C569D5GACC2012COG1H5R6DGRM2165C1H5R6DD01D AVXKEMET ELECTRONICS TDKMURATA MANUFACTURINGC31010160-7736CAP-FXD1uF+-10PCT16V CER X7R1206YC105KATC1206C105K4RACGRM31MR71C105KA01L AVXKEMET ELECTRONICS MURATA MANUFACTURINGC31310160-5968CAP-FXD82pF+-5pct50V CER C0G08051A820JAT AC0805C820J5GACC2012COG1H820JGRM2165C1H820JD01D AVXKEMET ELECTRONICS TDKMURATA MANUFACTURINGC316,C31820160-5892CAP-FXD0.22uF+-10PCT63V POLYE-MET MKS2-PCM5MKT1817422065MMK5224K63J01L4BULK WIMA VISHAY EVOX/RIFAPage2of14E1412-66501/E1412-66511Parts ListReference Designator QTYAgilentPart Number Description MPN ManufacturerC32110160-5469CAP-FXD1uF+-10PCT50V POLYE-MET MKS21.0/10/50PCM5TRMMK5105K50J02TR18WIMA EVOX/RIFAC324,C32720160-5959CAP-FXD33pF+-5pct50V CER C0G08055A330JAT AC0805C330J5GACC2012COG1H330JGRM2165C1H330JD01D AVXKEMET ELECTRONICS TDKMURATA MANUFACTURINGC41110180-3744CAP-FXD4.7uF+-20PCT10V TA TAJB475M010293D475X0010B2E3ESVB21A475MSK-1A475M-RBT491B475M010AS AVXVISHAYNEC ELECTRONICS ELNAKEMET ELECTRONICSC51210180-4228CAP-FXD47uF+-20PCT10V TA TAJD476M010293D476X0010D2WE349MC476D010M0ASESVD1A476M AVXVISHAYVISHAY BC COMPONENTS NEC ELECTRONICSC70410160-6729CAP-FXD3300pF+-10PCT50V CER X7R12065C332KAT AC1206C332K5RACC3216X7R1H332KGRM316R71H332KD01D AVXKEMET ELECTRONICS TDKMURATA MANUFACTURINGC753,C759,C76230160-5947CAP-FXD1000pF+-10pct50V CER X7R08055C102KAT AC0805C102K5RACC2012X7R1H102KGRM216R71H102KA01D AVXKEMET ELECTRONICS TDKMURATA MANUFACTURINGC75410180-3751CAP-FXD1uF+-20PCT35V TA TAJB105M035293D105X0035B2E3ESVB21V105MSK-1V105M-RB AVXVISHAYNEC ELECTRONICS ELNAC75510180-3163CAP-FXD220uF+-20pct25V AL-ELCTLT TVX1E221MAD NICHICON C757,C76020180-0094CAP-FXD100uF+-20pct35V AL-ELCTLT TVX1V101MAD NICHICONC75810180-4287CAP-FXD10uF+-20PCT35V TA TAJD106M035293D106X0035D2WE3ESVD1V106M AVXVISHAYNEC ELECTRONICSC76110180-4733CAP-FXD22uF+-20pct25V TA T495X226M025ASE225KEMET ELECTRONICSC763,C764,C766-C76960180-4535CAP-FXD47uF+-20pct20V TA TPSE476M020R0150593D476X0020E2E3T495X476M020ASE150AVXVISHAYKEMET ELECTRONICSPage3of14E1412-66501/E1412-66511Parts ListReference Designator QTYAgilentPart Number Description MPN ManufacturerC911,C91220160-6222CAP-FXD0.1uF+-10pct50V CER X7R12105C104KAT AC1210C104K5RACC3225X7R1H104KGRM32MR71H104KA01LVJ1210Y104KXAMT AVXKEMET ELECTRONICS TDKMURATA MANUFACTURING VISHAY10160-3875CAP-FXD22pF+-5pct200V CER C0G RPE121-105C0G220J200V MURATA MANUFACTURINGCR100,CR101, CR102,CR10441901-1607DIODE-PWR RECT400V DO-214AB S3GS3G-E3ARROW ELECTRONICSVISHAYCR103,CR20121902-1565DIODE-ZNR4.7V5pct TO-236(SOT-23)BZX84-C4V7BZX84C4V7LT1GBZX84-C4V7PHILIPSON SEMICONDUCTOR NXPCR20211901-1378DIO DO411.6KVDC GP10YR1800T VISHAY RECTRONCR20311902-1592DIODE-ZNR5.1V5pct TO-236(SOT-23)BZX84C5V1BZX84C5V1LT1GBZX84C5V1PHILIPSON SEMICONDUCTOR NXPCR302,CR303,CR403, CR404,CR500,CR553, CR701,CR702,CR70591906-0291DIODE-DUAL70V100MA T0-236AA BAV99BAV99BAV99LT1GBAV99_____X_BAV99PHILIPSFAIRCHILD SEMICONDUCTORON SEMICONDUCTORINFINEON TECHNOLOGIESNXPCR304-CR307, CR401,CR40261902-1541DIODE-ZNR3.3V5pct TO-236(SOT-23)BZX84C3V3LT1GBZX84C3V3BZX84C3V3ON SEMICONDUCTORPHILIPSNXPCR550,CR551,CR552,CR554,CR750,CR75161901-1373DIODE-PWR RECT200V1A35NS MURS120T3G ON SEMICONDUCTOR CR55511902-1609DIODE-ZNR6.2V5pct PD=1.5W IR=5UA1SMB5920BT3G ON SEMICONDUCTOR CR801,CR80221901-1346DIODE-V-SUPPR DO-214AB SMCJ43CA VISHAYCR900,CR90121990-1364LED-LAMP ARRAY LUM-INT=800UCD553-0321DIALIGHTE100,E10121970-0212TUBE TYS1500V CG3-1.5L SRC DEVICESF10112110-0957FUSE(METRIC)3.15A250V NTD FE UL-REC02163.15GDA-3.15A LITTELFUSE COOPER INDUSTRIESF750,F75222110-0945FUSE-SURFACE MOUNT3A125V NTD BI UL-REC0451003.LITTELFUSEFB701,FB70229170-1549CORE-SHIELDING BEAD4330-030-3652628F0121-1SR-102743037447FERROXCUBE USA STEWARDFAIR RITE PRODUCTSFB75019170-1682CORE-SHIELDING BEAD FBMJ2125HS420TAIYO YUDENPage4of14E1412-66501/E1412-66511Parts ListReference Designator QTYAgilentPart Number Description MPN 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SEMICONDUCTOR U30111826-2436IC OP AMP WB8PIN PLSTC-SOIC LF356M_-NOPB NATIONAL SEMICONDUCTOR U30211826-2339D/A8-BIT16-P-SOIC CMOS AD7524JRZ ANALOG DEVICESU303,U305,U31235185-6798LTB OF1826-2437(E1412-66501)11826-2437IC OP AMP WB8PIN PLSTC-SOICU30411826-1985ANALOG SWITCH4SPST16-P-SOIC DG411DY-E3ADG411BRDG411DY VISHAYANALOG DEVICES INTERSILU30611826-1609ANALOG SWITCH4SPST16-P-SOIC DG211BDY-E3ADG211AKR VISHAYANALOG DEVICESU30811826-2445RMS/DC16-P-SOIC MISC AD637JR ANALOG DEVICESU309,U31121820-5790IC SHF-RGTR CMOS/HC SYNCHRO SERIAL-IN74HC4094D74HC4094D PHILIPS NXPU31011826-1572IC COMPARATOR PRCN DUAL8PIN PLSTC-SOI LM393DLM393DR2G TEXAS INSTRUMENTS ON SEMICONDUCTORU40211826-1991IC OP AMP HS SINGLE8PIN PLSTC-SOIC AD711JRZ ANALOG DEVICESU40311826-1249IC PWR MGT-V-REF-FXD6.8/7.1V TO-46PKG LM399AH#40014LINEAR TECHNOLOGYU404,U69921820-5937IC FF CMOS/AC D-TYPE POS-EDGE-TRIG74AC74SCX-NLMC74AC74DG FAIRCHILD SEMICONDUCTOR ON SEMICONDUCTORU40511813-0827CRYSTAL OSC12.000MHZ0.01pct SG-615P12.000MC EPSON TOYOCOMU41111821-3334IC MUXR/DATA-SEL CMOS/HC2-TO-1-LINE TPL74HC4053D74HC4053D PHILIPS NXPU50011821-1479IC16-BIT MCU16-MHZ CMOS68-PLCC C INTELU50111820-8907IC-SCX6206AK0SCX6206AK0/V4NATIONAL SEMICONDUCTOR U502(E1412-66501)1E1412-88812Programmed part E1412-88812AVNETprogrammed for the-6650111818-5680IC2M-BIT OTP120-NS CMOS M27C2001-12C1E STMICROELECTRONICSU502(E1412-66511)1E1412-88822Programmed part E1412-88822AVNETprogrammed for the-6651111818-5680IC2M-BIT OTP120-NS CMOS M27C2001-12C1E STMICROELECTRONICSU50311818-4777IC256K-BIT SRAM70-NS CMOS CY62256LL-70SNCTUPD43256BGU-70L CYPRESS SEMICONDUCTOR NEC ELECTRONICSU50511818-5236IC4K-BIT EEPROM500-NS CMOS93LC66B/SN MICROCHIP TECHNOLOGYU506,U70421990-1552OPTO-ISOLATOR LED-IC GATE IF=10MA-MAX HCPL-2211#500AVAGO TECHNOLOGIESU55011821-0055IC SCHMITT-TRIG CMOS/ACT NAND QUAD2-INPMC74ACT132DG ON SEMICONDUCTORU55111826-3131IC PWR MGT-V-REG-ADJ-POS5/20V5PINS LM2941CS_-NOPB NATIONAL SEMICONDUCTOR U55211826-3208IC PWR MGT-V-REG-ADJ-NEG-2/-25V5PINS LM2991S-NOPB NATIONAL SEMICONDUCTOR U55315041-6251LTB1826-2461FOR E1412-6650111826-2461IC PWR MGT-V-REG-FXD-POS4.75/5.25V5U705,U90421820-7312IC SCHMITT-TRIG CMOS/ACT INV HEX MC74ACT14DR2GSN74ACT14D ON SEMICONDUCTOR TEXAS INSTRUMENTSU75011826-2460IC PWR MGT-V-REG-SWG4.95/5.05V16PINS TL594CD TEXAS INSTRUMENTSU8001E1412-88815PRGMD1820-8905E1412-88815ARROW ELECTRONICS 11820-8905IC8-BIT MCU W/4K EPROM;12MHZ EE87C511SF76INTELU8011E1412-88814PRGMD1820-8070E1412-88814ATLAS SERVICES 11820-8070IC PLD FPGA-ANT-FS UNPRGMD CMOS1010A1010B-PLG68C ACTELU90311820-5939IC INV CMOS/ACT HEX14-SOIC MC74ACT04DG74ACT04SCX_NL ON SEMICONDUCTOR FAIRCHILD SEMICONDUCTORU90511826-2792IC PWR MGT-UND-V-SEN8PINS P-SOIC PKG SG34164DMMC34164D-5__G LINFINITY MICROELECTRONICS ON SEMICONDUCTORU906,U90721820-7672IC TRANSCEIVER TTL/ALS BUS OCTL SN74ALS245A-1DW TEXAS INSTRUMENTSU90811820-5054IC MV CMOS/HC MONOSTBL RETRIG DUAL MM74HC123AMXTC74HC123AFN FAIRCHILD SEMICONDUCTOR TOSHIBAUS40311200-1672SOCKET-IC-DIP4-CONT DIP-SLDR SD-102-T-2-N SAMTEC Y70110410-4009RESONATOR-CERAMIC12.0MHZ;STABILITY=.1PBRC-12.00HR07KYOCERAE1412A Instrument Modification to E1412A-J01Modification–E1412A-J01 (converts E1412-66501 to E1412-66511)Revision Date–10/17/2005 Description:1.Range changeAgilent will add a"diag:poke"to enable a special mode in the E1412that provides special ohm functionality, which will be a volatile setting.Agilent will also provide a"diag:peek?"query to return the setting.Agilent will modify the behavior of"RES:RANG","CONF:RES"and"MEAS:RES?"(and their FRES equivalents)such that when given a definite range between1.2K and3.03K,we will enable a special"3KOhm range"which differs from the10KOhm range in that it will use a10x stronger current source,and internally measure the voltage with a x1gain rather than x10.Agilent will do the same with a pseudo"30KOhm range" which makes the equivalent modifications to the100KOhm range.Agilent will modify the behavior of"RES:RANG","CONF:RES"and"MEAS:RES?"(and their FRES equivalents)such that when given a definite range value between120K and303K,we will enable a special"300 KOhm range"which differs from the1MOhm range in that it will use a2x stronger current source(10uA vs. 5uA),and internally measure the voltage with the same x1gain as the1M range.This special mode will not guarantee flagging of overrange conditions,nor will Agilent attempt to implement this behavior with autorange on.Agilent will provide a special ROM,so it does not have to coexist in the standard instrument firmware.There will be no calibration required or executed for these special pseudo ranges.Agilent will synthesize the necessary calibration constants from other internal cal constants.2.E1412A EXTENDED SPECIFICATIONS:This option provides additional accuracy specifications for the E1412A when calibrated at any temperature in the range of0degC to+37.7degC.Specification Changes:For Tcal<>23C+/-1C and Tcal<37.7C and Tcal>0C,the following additional specifications apply.1.The24hour,90day and1year specification temperature ranges of+/-1C and+/-5C are relative to theactual calibration temperature Tcal.2.The Temperature Coefficient specification applies to temperatures beyond Tcal+/-5C.3.For DC voltage,Resistance and DC current:Multiply accuracy specification by0.8%per degree C from23C,i.e.{1+[Absolute Value(Tcal–23)*.008]}4.For AC voltage,and AC current:Multiply accuracy specification by1.3%per degree C from23C,i.e.{1+[Absolute Value(Tcal–23)*.013]}Note1:Tcal is the calibration temperature in degrees C.Note2:The operating temperature range for the E1412remains unchanged at0C to55C,regardless of the calibration temperature.For example,if the E1412is calibrated at0C,then operation is still only specified for temperatures between0C and55C.Example#1:E1412was calibrated at30C.A7-volt DC measurement is being made at32C on the10-volt range using90-day specs.Measurement accuracy=7+/-[(7*0.00002)+(10*0.000005)]*{1+[ABS(30-23)*0.008]}=7+/-(190e-6)*(1.056)=7+/-200.64e-6Example#2:E1412was calibrated at0C.A9-volt DC measurement is being made at12C on the10-volt range using90-day specs.Tc is computed as the difference between the measurement temperature12C and the calibrationtemperature0C+5C,i.e.7C for this example.Measurement accuracy=9+/-{[(9*0.00002)+(10*0.000005)]+7*[(9*0.000005)+(10*0.000001)]}*{1+[ABS(0-23)*0.008]}=9+/-(615e-6)*(1.184)=9+/-728.16e-63.E1412A EXPANDED HUMIDITY SPECIFICATIONSThe following table defines the specification adders for operation in humidity’s>65%RH and<=95%RH at +40C.The adders are stated as a%of Range per%of RH beyond65%RH.Function Range Spec AdderDC VOLTAGE.1.000101.0000510.00001100.00005300.00015RESISTANCE100.000101K.0000110K.00001100K.000011M.0003010M.00200100M.02000DC CURRENT10mA.00050100mA.000251A.000023A.00100Circuit Changes:Ref.Designator Description P/N Qty U502Programmed ROM E1412-888221The change in U502converts the E1412-66501to a E1412-66511.。

数字多用表万用表自己做制作六位半基准电流-ourDEVCN网页不

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DIY 数字多用表参考(上)关键字:数字多用表万用表自己做制作六位半基准电流源放大器保护声明:作者完全处于业余爱好撰写该文,由于能力有限疏漏乃至错误在所难免,因此作者不对该文章的正确性负责,同时也不对因援引该文导致的信誉损失、商业利益损失、财产损失、人身伤亡负任何连带责任。

本文涉及的内容涵盖危及生命的电学测量,特别提醒实验者确保人身安全。

作者联系方式E-Mail: mengxin@目录:前言(上)功能选择(上)输入放大(上)欧姆电流源(上)电压基准(上)ADC(上)交流通道 (下)电源(下)逻辑控制与软件(下)校验与调试(下)参考文献(下)1:前言开始自己一直准备DIY 一台6-1/2 DMM ,主要想可以通过实际项目提高自己的能力,后来蒙BG2VO 老师指点,从研究HP34401公开的电路图做起,从此一发不可收拾,不久前又买了台二手的HP3457A(我能找到公开电路原理图的最好性能的DMM),亲自开机看了看,又对照维修指南上的电路图试着进行分析觉得受益非浅,有些想法不敢独享所以把一些分析写出来,于是有了本文。

这里我打算从功能选择、直流放大电路与欧姆电流源、电压基准与ADC、交流通道、逻辑控制与软件这几个方面分析,每一部分后面附有自己的DIY计划,以及一些想法与困惑希望大家讨论批评同时期待着高手指点。

2:功能选择功能选择部分,指DMM从输入端口到放大器的部分,这部分较杂,包括输入选择、电流到电压转换、交直流切换、保护等等。

开关:一般DMM要测量1000V – 100mV , 10A - 1mA , 非常大的动态范围,必然要求输入回路进行分压,分流,放大,同时在错误量程选择,或测量输入超量程的情况下进行有效的保护,保证后级精密放大器、ADC等不会损坏失效,先说说可行的几种开关方式:手动机械式量程开关:多用于廉价的DMM,优点是廉价;可以将量程组合逻辑用连线实现;同时作为量程选择和量程指示;缺点是不能自动化。

关于VXI总线模块设计的思考

关于VXI总线模块设计的思考

关于V X I总线模块设计的思考唐林(安徽省煤田地质局水文勘探队安徽台肥230088)g_●电子科学【摘要]vxi总线测试系统是在八十年代后期产生并兴起的测试总线系统,一广泛应用于航天、航空、军事、汽车工业等领域中。

在V X I总线C尺寸多通道同步数采模块的设计方法和虚拟仪器构建方面做了一些分析。

【关键词]V X I虚拟仪器设计中图分类号:TB2文献标识码:A文章编号:1871--7597(2008)0620025--01V X I总线测试系统是在八十年代后期产生并兴起的测试总线系统,意为V M E总线对仪器的扩展。

它集V M E计算机总线高速、实时、便携之优点,针对测量仪器的特征和要求,对V M E总线作相应的扩展,从而使得测量仪器乃至整个测试系统的性能和速度得到大幅度的提高。

冈此自诞生以来,V X l技术得到迅速发展,广泛应用于航天、航空、军事、汽车工业等领域中。

一、系统结构X V l多用途插板式硬件平台结构是一种创新的通用VX I模块结构,该平台广泛地支持从高端到低端的各种V X I仪器模块。

(一)主板结构把V X l模块设计成w P总线标准。

在物理上包括两个部分:一个主板和最多4个贴板。

主板含有V X I—w P接口控制器、主板微处理器、前面板I/O装置、电源供给、管理电路和一些通用的功能电路。

它为4个贴板提供了4个插槽。

每个贴板模块都被设计成只有一种特殊的功能。

接口控制器采用A ct eI公司的54s x系列的FP—G A,A54SX l6。

使用ver i l og H D I,语言设计,用来处理所有的Y M E和V XI协议,包含高性能的V X I/V M E至U W P的本地总线接口桥。

54sx系列器件具有320M的内部翻转特性,集成了1542个宏单元,约16,ooof3设计规模,性能优越。

可编程器件综吾了分离器件与大规模集成芯片的优点,具有用户可编程特性,极大缩短了设计周期,减少了设计费用,降低了设计风险。

高中信息技术教学论文关于使用多个同种VXI总线仪器的软件设计

高中信息技术教学论文关于使用多个同种VXI总线仪器的软件设计

关于使用多个同种VXI总线仪器的软件设计基于VXI总线虚拟仪器组建的测试系统作为测试领域里一个新的应用方向,引起了我国兵器测试界的关注,并开发应用了适合兵器行业的测试系统。

本人在对基于VXI总线仪器组建的压力测试系统进行开发的过程中,由于系统要求完成多信道压力信号测试,故将使用到多个同种VXI功能模块。

在VXI测试系统中,每个功能模块都相当于一个具有独立面板的传统仪器,若按该思想方法进行本测试系统应用软件设计,无疑将重复设计并使用同样的仪器面板和源代码,造l成软件的冗长。

而利用计算机软件功能较好地解决了这个问题。

2 压力测试系统硬件结构根据测试任务的需要,所需的仪器模块为具有4路通道的电荷放大器模块和数据采集模块。

系统硬件结构图如图1所示。

系统选择了实现成本低,数据传输速率快,具有热插拔和即插即用功能等优点的IEEE-1394总线作为外挂控制计算机和VXI机箱的连接总线,相应采用HPE8491B作为零槽控制器;主机箱选用测试方便的HP公司的C尺寸6槽高功率主机箱HP E1421B;外挂计算机选用P Ⅱ266工业控制计算机;电荷放大器模块是自主研制开发的2通道VXI总线寄存器基的高阻抗电荷放大器模块,其增益连续可调并具有滤波功能;数采模块选用HP 公司的4通道、最高采样速率为800kSa/s 数字化仪HPE15644A,该模块能够满足一般兵器压力测试要求,不选用采样频率过高的数采模块,避免引入高频干扰。

3 压力测试系统软件结构VXI测试系统软件开发所遵循的基本原则是VPP规范。

其中,从通用性和零槽控制器工作环境要求考虑,操作系统选用32位操作系统Windows95,I/0库选用HPVISA;数字化仪的仪器驱动程序选用商家HP公司提供的,电荷放大器则使用自行编制的符合VPP规范的仪器驱动程序;软件开发平台采用美国NI公司的面向仪器交互式C语言的L abWindows/CVI。

测试系统软件的设计主要集中在用户界面设计和源代码程序编写两方面。

六位半数字多用表VXI+模块的研制

六位半数字多用表VXI+模块的研制

工学硕士学位论文六位半数字多用表VXI模块的研制刘文文哈尔滨理工大学2004年3月国内图书分类号:TP336工学硕士学位论文六位半数字多用表VXI模块的研制工程硕士研究生:刘文文导师:童子权申请学位级别:工学硕士工科、专业:测试计量技术及仪器所在单位:测控技术与通信工程学院答辩日期:2004年3月授予学位单位:哈尔滨理工大学Classified Index:TP336Dissertation for the Master Degree in EngineeringDEVELOPMENT OF 6.5-DIGITALMULTIMETER VXIBUS MODULECandidate:Liu WenwenSupervisor: Tong ZiquanAcademic Degree Applied for:Master of EngineeringTechnologyMeasurement Academic Field: Test&and Instrument2004Date of Oral Examination: March,University: Harbin University of Scienceand Technology哈尔滨理工大学工学硕士学位论文六位半数字多用表VXI模块的研制摘要本论文对六位半数字多用表VXI模块的研制进行了研究。

数字多用表模块是VXI总线自动测试系统中最常用、最基本的一个测量模块,它的研究对推动我国VXI技术的发展与应用具有重要意义。

所研制的六位半数字多用表模块是基于消息基的VXI模块。

本模块能够测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、两线电阻、四线电阻,并具有程控校准、自动量程、过载保护能力。

在查阅大量技术参考文献基础上,本文首先分析了国内外数字多用表模块的发展及研究状况,提出课题的研究价值。

然后根据模块研制的技术指标和实际情况加以论证,拟采用单CPU、双ADC的模块结构。

数字多用表自动检定系统的组建

数字多用表自动检定系统的组建

数字多用表自动检定系统的组建吴敏婕;朱剑平;潘洁;王一丽【摘要】This paper introduced a set of automatic verification system of digital multimeter based on GPIB interface and using LabVIEW software. The implement methods of system software and hardware were introduced mainly. The practical application proved that this system has excellent performance on data acquisition, data processing, preservation, generating certificate and so on. It greatly improved the work efficiency and ensured the accuracy of detection.%介绍基于GPIB总线,使用LabVIEW 软件开发的数字多用表自动检定系统。

重点介绍了系统的软硬件实现方法。

通过实际应用证明该系统在数据采集、数据处理、保存、生成证书报告等方面都具有优良的性能,大大提高工作效率,并确保检定的准确性。

【期刊名称】《上海计量测试》【年(卷),期】2014(000)005【总页数】5页(P23-26,32)【关键词】数字多用表;自动检定;LabVIEW【作者】吴敏婕;朱剑平;潘洁;王一丽【作者单位】上海市计量测试技术研究院;上海市计量测试技术研究院;上海市计量测试技术研究院;上海市计量测试技术研究院【正文语种】中文随着大规模集成电路的不断发展,微处理技术越来越多地运用到测量仪表中,从而诞生了智能化的数字多用表。

这类新型仪表不仅功能、结构等发生了重要的变化,而且大多带有程控接口,可利用编程语言对其进行高级开发。

基于VXI的发动机多参数测控系统模块设计

基于VXI的发动机多参数测控系统模块设计

基于VXI的发动机多参数测控系统院别:课程名称:实验教室:指导教师:小组成员(姓名,学号):实验日期:评分:论文总页数:31页简介 .................................................................... - 2 - 发动机多参数测控系统组成................................................. - 2 - 发动机多参数的测控设计................................................... - 3 -1、各模块需求分析 (3)1.1、转速测量........................................................ - 3 -1.2、转矩测量........................................................ - 4 -1.3、功率测量........................................................ - 4 -1.4、燃油/燃气消耗量................................................. - 5 -1.5、温度测量........................................................ - 5 -1.6、压力测量........................................................ - 6 -2、各模块设计方案 (7)2.1、转速测量........................................................ - 7 -2.2、转矩测量........................................................ - 9 -2.3、功率测量........................................................ - 9 -2.4、燃油/燃气消耗量................................................ - 13 -2.5、温度测量....................................................... - 15 -2.6、压力测量....................................................... - 18 -2.7、MCU的选择..................................................... - 20 -3、VXI模块接口设计 (21)3.1、VXI总线通信协议............................................... - 21 -3.2、VXI总线接口设计............................................... - 22 -3.3、VXI总线接口板卡设计........................................... - 26 -4、软件设计 (26)4.1 驱动程序设计.................................................... - 26 -4.2 应用软件设计.................................................... - 28 -4.3 VISA配置使用................................................... - 29 -4.4 应用软件设计界面................................................ - 30 - 总结 ................................................................... - 31 -VXI总线以其标准化、通用化、系列化、模块化等显著特点,在电子测量、航空航天、工业等领域得到了广泛应用。

基于VXI总线的多功能数据采集模块

基于VXI总线的多功能数据采集模块

基于VXI总线的多功能数据采集模块宁云隆;周荣政【摘要】在自动测试系统中,数据采集器处于其核心地位,近几年来,随着科技的不断发展,许多大规模的集成电路中的集成度有了飞速的进步,从而使VXI总线的C尺寸模块能够安装更多的仪器功能,同时也使多功能数据采集模块有了技术基础支持。

【期刊名称】《数字技术与应用》【年(卷),期】2014(000)006【总页数】1页(P96-96)【关键词】VXI总线;数据采集【作者】宁云隆;周荣政【作者单位】装甲兵技术学院吉林长春 130117;装甲兵技术学院吉林长春130117【正文语种】中文【中图分类】TP27在自动测试系统中,数据采集器处于系统中的主要地位,这是因为能力越强的采集数据,他们组建起来就越容易,而且能使自动测试系统具有更广泛的应用。

近几年来,科技的不断发展,飞速的发展集成度使集成电路大规模的扩大,使得VXI总线C尺寸模块可以安装更多的仪器功能,同时也为多功能数据采集模块奠定了技术基础。

VME总线在测量仪器领域的扩展主要是VXI总线。

这是一种新型的测量仪器总线,它能够完全的开放,而且能够不受国家厂商和行业标准的限制。

VXI总线系统的优点是主要是标准化、通用化、系列化、模块化等。

它能够留住其他仪器系统总线的很多特点,不仅高速、模块化、而且有很大的集成优势,能够和集测量、计算、通信等功能集成与一体。

很多时候VXI系统能够在不同的系统中重复使用,可以不停地堆积。

由于其具有很高的标准化程度,并且具有良好的互换性,不同厂家的产品都可以很容易的集成在一个控制系统中。

研究出VXI总线系统,对很多自动化测控技术有很重要的影响,已经成为国际所关注的焦点。

1.1 VXI总线的特征VXI总线能够覆盖测量仪器的全部领域,主要包括32种模块总线,它的主要特征如下:(1)与VME总线能够良好兼容,并且具备VME总线的基本特征。

(2)总线按照需求进行分类,每个分类设备能够彼此通信且配置寄存器,能实现系统的自动分配。

基于VXI总线的通用测试模块的研制.doc

基于VXI总线的通用测试模块的研制.doc

基于VXI忌为的通用浏汶模块的研制摘要:为满足航天测试的需要,设计实现了以DSP+FPGA构成的通用测试平台。

通过配以不同的功能电路,并辅以相应的FPGA控制电路及DSP算法,就可以方便、快速地实现各种不同功能的VXI测试模块。

本文介绍了通用模块在多通道数据采集中的应用。

整个设计实现1OOKSPS的采样速率,分辨率达到14-bit。

关键词:VXI; DSP; FPGA;通用电路;A/D转换1引言VXI(VMEbus Extensions for Instrumentation)是一种用于模块化仪器的总线系统。

它在组建大、中规模自动测量系统以及对速度、精度要求较高的场合,有着其它仪器系统无法比拟的优势。

在航空航天地面测试系统中陀螺信号、喷气信号、飞轮信号、遥测遥控信号等的记录和分析都需要VXI测试模块。

这些模块都是由VXI接口电路, 控制电路及算法组成,如果能采用基于平台的设计方法,开发具有通用接曰的电路板, 就可以避免设计时一切从头开始的繁琐工作,大大提高测试模块的设计速度,减少设计工作量。

木文设计的DSP+FPGA通用电路就可以实现这种构想。

2通用电路板系统设计随着大规模可编程器件的发展,采用DSP (数字信号处理器)+FPGA (现场可编程门阵列)结构的信号处理系统显示出其优越性,正逐步得到重视。

与其他中小规模集成电路相比,其优点主要在于它有很强的灵活性,即其内部的具体逻辑功能可以根据需要配置,给电路的修改和维护带来很多方便。

另外它还有较强的通用性,适于模块化设计和实时信号处理。

实时信号处理系统中,低层的信号预处理算法处理的数据量大,对处理速度的要求高, 但运算结构相对比较简单,适于用FPGA进行硬件实现,这样能同时兼顾速度及灵活性。

高层处理算法的特点是所处理的数据量较低层算法少,但算法的控制结构复杂,适于用运算速度高、寻址方式灵活、通信机制强大的DSP芯片来实现。

这种通用测试模块应用于多通道数据采集时,其设计方案如图1所示。

如何校验六位半数字万用表一

如何校验六位半数字万用表一

如何校验六位半数字万用表一多功能校准仪,能作为检定电压、电流、电阻、电容、频率、温度、压力以及示波器的标准源。

其电压、电流等分辨率与位半数字万用表相仿,因此,在作为检定高精度6位半数表的校准时,势必要进行认真严格的探讨。

本文以5520A程控数表为例,探讨用5520A校准仪检定高精度6位半数表的检定方法。

一、目前34401A数表检定现状HP34401A程控数字万用表不但性能稳定而且精度高,成为自动化测试系统中极为常见的一种通用仪器。

该仪器在为自动化测试系统提供高精度测量的同时,也给对自身的计量检定提出了高要求。

一般的省级计量测试技术研究所不具备对HP34401A程控数字万用表的检测能力。

从HP34401A数表的测量范围全面分析,FLUKE5520A多功能校准仪确实不完全具备检定该类型数表的技术性能。

这使得目前计量界普遍认为5520A校准仪不能检定34401A数字万用表,以致一些拥有5520A校准仪的计量单位,没能开展检定34401A数字业务,仅简单地将数表向上级送检。

但是,只要对5520A校准仪的技术性能进行合理扩展,即可满足开展对HP34401A数表进行常规检定的要求。

这样不但可以节约或创收可观经费,避免数表送检时运输损坏,而且能大大缩短检定时间。

因此,探讨如何用5520A校准仪,方便快捷地检定高精度6位半数表,具有很大的理论和实用价值。

二、新计量技术规范对测量仪器特性评定的基本要求过去,测量仪器不确定度可忽略不计的一般要求是:检定用测量仪器与被检测量仪器的测量不确定度比,或测量仪器的测量不确定度与被检工作测量器具的允许误差极限之比,一般在14/~110/之间确定。

2003年2月4日实施的国家计量技术规范《JJF1094-2002测量仪器特性评定》中,对测量仪器示值误差符合性评定的基本要求,进行了如下阐述:"对测量仪器特性进行符合性评定时,若评定示值误差的不确定度满足下面要求,则可不考虑示值误差评定的测量不确定度的影响:评定示值误差的不确定度U95在一般情况下,评定示值误差的不确定度U95,可取包含因子k=2的扩展不确定度U,与被评定测量仪器的最大允许误差的绝对值MPEV之比,应小于或等于1﹕3"。

六位半数字多功能万用表设计

六位半数字多功能万用表设计

六位半数字多功能万用表设计
白雨微;薛巨峰;鲁志军
【期刊名称】《林业机械与木工设备》
【年(卷),期】2010(038)012
【摘要】研究并设计一种高精度的数字式万用表,该表采用单片机系统对信号进行采集和控制.其方法是利用模拟电路对各种电信号进行数据采集,经AD7711放大和滤波后再进行A/D转换,转换后的数字值送进单片机进行数据处理,数据经锁存选择后送8279显示出来.8279支持键盘选择测量物理量,并与单片机共同选择被测物理量的档程进行测量,测量精度达到6位半.该6位半数字多用表成本低,准确度高,直流电压准确度是0.002%.
【总页数】3页(P41-43)
【作者】白雨微;薛巨峰;鲁志军
【作者单位】东北林业大学,黑龙江,哈尔滨,150040;东北林业大学,黑龙江,哈尔滨,150040;黑龙江省计量科学研究院,黑龙江,哈尔滨,150036
【正文语种】中文
【中图分类】TP273
【相关文献】
1.吉时利率先推出高精度、低价位六位半USB数字万用表 [J],
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3.2100型六位半USB数字万用表 [J], 佳工
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5.ESCORT富贵仪器2005年推出ESCORT-99/98——50,000计数多功能双显示数字万用表 [J], 王爱芝
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一种支持多DSP的VXI总线接口的设计方法

一种支持多DSP的VXI总线接口的设计方法

一种支持多D SP的VX I总线接口的设计方法Ξ高 昆1 余 锋2 潘龙法11(清华大学精密仪器系光盘国家工程研究中心 北京 100084)2(浙江大学仪器系数字技术研究所 杭州 310027)摘要 V X I总线是支持多D SP并行处理的理想仪器平台,V X I总线至D SP的接口逻辑设计是仪器设计的关键技术之一。

针对SHA RC一族D SP并行处理机制的特点,提出了一种高速V X I总线接口逻辑设计方案,能支持到最多6个SHA RC的紧耦合并行处理系统。

对其基本的设计思想和一些有特色的技术难点的实现,如层次化同步数传逻辑描述,零等待的D SP读写控制方法等进行了细致的分析。

关键词 并行处理 D SP V X I总线 接 口中图分类号 T P393 文献标识码 A 国家标准学科分类与代码 51014030D esign M ethod of VX I Bus I n terface for M uti-D SP SystemGao Kun1 Yu Feng2 Pan L ongfa11(Op tica l M e m ory N a tiona l E ng ineering R esea rch Cen ter,D ep t.of P recision Instrum en ts&M echanology,T sing hua U n iv,B eij ing100084,Ch ina) 2(Institu te of D ig ita l T echnology,D ep t.of Instrum en t E ng ineering,Z hej iang U n iv.,H ang z hou310027,Ch ina)Abstract V X I bu s is the p erfect in strum en t p latfo rm fo r m u lti2D SP p arallel p rocessing.T he design m ethod of in terface betw een V X I backp lane bu s and D SP s is one of the key techno logies.A cco rding to the p arallel p rocessing m echan is m of SHA RC D SP series,a novel V X I bu s in terface design p ro ject is p u t fo rw ard here, w h ich can suppo rt tigh t2coup led SHA RC p arallel p rocessing system up to6D SP s at m o st.T he radical though t and som e characteristic reso lu ti on of th is p ro ject,such as h ierarch ical logic descri p ti on,zero2w aited access to D SP in ternal RAM,etc,are given in detail.Key words Parallel p rocessing D SP V X IB u s In terface1 引 言数字通讯、地质分析、核探测等领域的测试仪器,需要对多通道、高速、大容量数据流做实时处理,处理速度常超过了单片数字信号处理器(D igital Signal P rocesso r,D SP)的运算能力,需要多D SP并行处理,对采用的总线平台也要有较好的实时性、可操作性和可扩展性。

多功能六位电子钟设计报告

多功能六位电子钟设计报告

《模拟电子线路基础》 课程设计报告多动能六位电子钟专 业 应用电子班 级 10级电子三班 学生姓名 杨 振 指导教师 邹云峰、万行花 提交日期 2011年12月23日JINGCHU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY目录第一部分设计任务1.1 设计题目及要求 (3)1.2 主体电路与各电路原理 (3)1.2.1 主体电路图 (3)1.2.2 显示电路原理 (4)1.2.3 键盘原理 (4)1.2.4 迅响电路及输入、输出电路原理 (5)1.2.5 单片机原理 (5)1.2.6 译码显示单元电路 (7)1.2.7 校时电路 (7)第二部分设计方案2.1总体设计方案说明 (8)2.2 功能使用说明 (9)2.3 模块结构与方框图 (9)2.4 复位电路 (10)2.5 时钟电路 (11)第三部分软件设计与调试3.1 软件任务与安装调试 (12)3.1.1 软件流程与任务 (12)3.1.2 安装与调试 (14)3.1.3 元件清单 (14)第四部分课程设计总结(心得体会) (15)第五部分参考文献 (16)第一部分设计任务1.1设计题目及要求AT89C2051多功能六位电子钟设计制作一个多功能六位电子钟。

1、准时计时,一数字形式显示时、分、秒的时间;2、小时的计时要求为“12翻1”分和秒的计时要求为60秒进位;3、校正时间。

1.2主体电路逻辑图1.2.1主体电路图原理方框图如图(1):图(1)六位电子钟原理方框图1.2.2显示电路原理显示部分主要器件为3只两位一体共阳极数码管,驱动采用 PNP 型三极管驱动,各端口配有限流电阻,驱动方式为动态扫描,占用 P3.0~P3.5 端口,段码由P1.0~P1.6输出。

冒号部分采用 4 个Φ3.0的红色发光二极管,驱动方式为独立端口P1.7驱动。

共阳极LED数码管的内部结构原理图:图4-4-2 共阳极LED数码管的内部结构原理图LED数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数位,因此根据LED数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。

实时操作系统VxWorks下开发VXI模块

实时操作系统VxWorks下开发VXI模块

中国科技信息2005年第11期 CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION Jun.20051,前言VXI总线是VME总线在仪器领域的扩展(VME bus Externsion for Instrument)。

VME总线是构成VXI总线的基础。

由于VME总线是为微型计算机系统和数字系统而设计的,不能满足模块化仪器同步、触发、电磁兼容和电源等方面的特殊要求。

VXI总线系统正是针对模块化仪器的这些要求,而在VME总线系统的基础上形成的。

VXI总线对VME总线系统中定义的数据传输线DTB、DTB仲裁总线、优先中断总线和实用总线等以及其实现的各种功能均予以保留,并做了稍加补充的规定和建议。

在过去的VXI总线应用开发中,主要利用LabWindow/CVI进行开发,此软件是基于Windows操作系统进行开发,所以无法满足某些特定的、要求系统具有高度稳定性和实时性的应用领域的需要,例如:航空航天、工业控制、无线通信等。

因为Windows本身不是针对开发实时嵌入式设备而设计的,所以导致一些无法回避的问题,比如操作系统自身占有过多的系统资源,无法快速响应中断等等。

要解决这些问题,就必须采用实时操作系统,如pSOS、Nucleaus、QNX、vxWorks等。

在众多的实时操作系统中,vxWorks是公认的性能出色的一种,它具有微内核、高性能、可伸缩的特点,支持广泛的网络通信协议,并能够根据用户的需求进行组合,其开发式的结构和对工业标准的支持,使开发者只需做最少的工作即可设计出有效的适合于不同用户要求的系统。

目前,vxWorks操作系统在各种通用总线,如VME、PCI、CPCI等总线下,得到了非常广泛的应用。

但是,在VXI总线下的应用,国内还处于初始阶段。

本文描述了如何在VXI总线下利用VxWorks对VXI模块进行开发的研究,以及VxWorks应用于VXI总线所需的相关知识。

2,在实时操作系统vxWork下开发VXI模块在实时操作系统vxWork下开发VXI模块,主要是利用了VISA接口库实现了VXI总线对仪器的I/O操作以实现控制功能。

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工学硕士学位论文六位半数字多用表VXI模块的研制刘文文哈尔滨理工大学2004年3月国内图书分类号:TP336工学硕士学位论文六位半数字多用表VXI模块的研制工程硕士研究生:刘文文导师:童子权申请学位级别:工学硕士工科、专业:测试计量技术及仪器所在单位:测控技术与通信工程学院答辩日期:2004年3月授予学位单位:哈尔滨理工大学Classified Index:TP336Dissertation for the Master Degree in EngineeringDEVELOPMENT OF 6.5-DIGITALMULTIMETER VXIBUS MODULECandidate:Liu WenwenSupervisor: Tong ZiquanAcademic Degree Applied for:Master of EngineeringTechnologyMeasurement Academic Field: Test&and Instrument2004Date of Oral Examination: March,University: Harbin University of Scienceand Technology哈尔滨理工大学工学硕士学位论文六位半数字多用表VXI模块的研制摘要本论文对六位半数字多用表VXI模块的研制进行了研究。

数字多用表模块是VXI总线自动测试系统中最常用、最基本的一个测量模块,它的研究对推动我国VXI技术的发展与应用具有重要意义。

所研制的六位半数字多用表模块是基于消息基的VXI模块。

本模块能够测量直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、两线电阻、四线电阻,并具有程控校准、自动量程、过载保护能力。

在查阅大量技术参考文献基础上,本文首先分析了国内外数字多用表模块的发展及研究状况,提出课题的研究价值。

然后根据模块研制的技术指标和实际情况加以论证,拟采用单CPU、双ADC的模块结构。

同时,对比我校“九五”期间成功研制出的五位半数字多用表模块,分析其需要改进之处。

论文将模块电路分为测量电路和接口电路分别进行分析、论证,给出了模块各部分的电路图解并对测量电路中对技术指标起决定性作用的模数转换器的选择进行重点分析。

接口电路由两片XILINX公司的CPLD实现,论文简要介绍了接口电路设计。

该模块设计采用目前广泛应用、界面和操作性极好的虚拟仪器软件——NI公司的LabWindows/CVI设计模块的驱动程序和软面板,论文详细介绍了驱动和软面板程序设计。

最后介绍了模块所使用的CPU W77E58及模块监控程序的流程。

该数字多用表模块具有六位半的技术指标,达到国内先进水平,并且成本较低。

本设计对国内研究和开发数字多用表VXI模块,发展我国自己的VXI 产品,满足国内需求,具有重要意义。

关键词数字多用表;消息基VXI模块;Σ-Δ模数转换器;程控校准;LabWindows/CVII哈尔滨理工大学工学硕士学位论文Development of 6.5-Digital Multimeter VXIbusModuleAbstract6.5-Digital Multimeter VXIbus Module has been researched in the thesis. Digital Multimeter Module is one of the most basic modules used in VXIbus automatic test system. The research is of great significance for promoting the development and enlarging the application of domestic VXIbus technology.The module is message-based module that could measure volt D.C., volt A.C., current A.C., current D.C., two-wire resistance and four-wire resistance. It has the functions of self-calibration, autorange and overload protection.The thesis first shows the development status of DMM Module and gives the meaning of the research. According to the technical index we adopt single CPU, dual ADC structure. At the same time the thesis gives the contrasts of the module to 5.5-Digital Multimeter VXIbus Module, which is designed successfully in “the Ninth Five Years Plan”. The thesis demonstrates the circuit of module from measure circuit and interface circuit individually. Circuit block diagram of each part is given and AD convertor selection is analyzed emphatically. Two XILINX CPLD realizes interface circuit that is analyzed simply. The drive and soft panel are designed by LabWindows/CVI, which has good interface and operational performance. The drive and soft panel program is described in detail. Finally the thesis gives dissertation of CPU W77E58 used in the module and the control program.This digital multimeter module has achieved the technique target what 6.5- Digital Multimeter VXIbus Module should have. The research is advanced in domestic measure field. Therefore, it is of great practical significance for us to develop our product and satisfy domestic need in our country.Keywords Digital Multimeter;message-based VXI module;Σ-ΔADC;self-calibration;LabWindows/CVIII哈尔滨理工大学工学硕士学位论文目录摘要 (Ⅰ)Abstract (Ⅱ)第1章绪论 (1)1.1 选题的背景及意义 (1)1.1.1 概述 (1)1.1.2 选题的目的及意义 (3)1.2 国内外研究概况 (4)1.2.1 相关技术规范的发展 (4)1.2.2 国外研究概况 (4)1.2.3 国内研究现状 (5)1.3 主要研究内容 (6)第2章研制方案确定 (7)2.1 模块整体功能和技术指标 (7)2.2 本课题面临的关键问题及解决方案 (7)2.2.1 CPU的选择 (8)2.2.2 模数转换器的选择 (9)2.2.3 仪器驱动和软面板设计 (9)2.3 模块整体研制方案的确定 (9)2.4 本章小结 (11)第3章测量电路 (12)3.1 测量电路整体方案 (12)3.2 输入信号调理电路 (13)3.2.1 直流电压信号处理电路 (13)3.2.2 交流电压信号处理电路 (14)3.2.3 电流和电阻信号处理电路 (16)3.3 输入信号选择电路设计 (17)3.4 测量电路 (17)3.4.1 模数转换器选择的重要性 (18)3.4.2 Σ-Δ型模数转换器 (18)3.4.3 LTC2440与LTC2400特性对比 (20)哈尔滨理工大学工学硕士学位论文3.4.4 模数转换电路 (22)3.5 程控校准与误差处理 (23)3.5.1 程控校准 (23)3.5.2 误差分析 (25)3.6 本章小结 (27)第4章接口电路和软面板设计 (28)4.1 接口电路设计 (28)4.2 LabWindows/CVI简介 (30)4.3 驱动程序设计 (32)4.3.1 仪器驱动程序结构 (32)4.3.2 仪器驱动程序的编写 (33)4.4 本章小结 (36)第5章模块监控程序设计 (37)5.1 Winbond 77E58简介 (37)5.2 开关状态及逻辑控制电路 (38)5.3 监控程序的编写 (41)5.4 本章小结 (45)结论 (46)参考文献 (47)在攻读硕士学位期间发表的学术论文 (50)致谢 (51)哈尔滨理工大学工学硕士学位论文第1章绪论1.1 选题的背景及意义1.1.1 概述当今时代是科技迅速发展的时代,伴随着微电子技术、计算机技术和网络的迅速发展及其在测量技术领域的应用,测量技术不断进步,直到发展到今天的虚拟仪器系统。

VXI总线是虚拟仪器的一个重要发展方向。

VXI(VMEbus Extensions for Instrumentation)是一种成熟的仪器系统平台,是公认的21世纪仪器总线系统和自动测试系统的优秀平台。

它是一种在世界范围内完全开放的、适用于多厂商的模块化仪器总线系统,领导着当今仪器领域的发展潮流,它的迅速发展正改变着测试和仪器的发展进程。

由于其采用开放性的和标准化的设计思想,得到众多仪器厂商的支持,获得了飞速的发展,现已广泛应用于测试和自动化领域[1]。

世界上五家著名的仪器商即Colorado Data System,Hewlett-Packard,Racal-Data,Tektronix,Wavetek接受美国空军委托,根据VME总线、EUROCARD 标准和IEEE488.2等标准,于1987年7月公布了他们制定的一种新的总线标准-VXI总线,即VME总线在仪器领域的扩展[2]。

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