DTD433M无线数据终端提供了透明的RS232/RS485接口,无线可靠传输距离在1米~3000米范围内均可使用。DTD433M既可以实现点对点通信,也适合于点对多点而且分散不便于挖沟布线等应用场合,不需要编写程序,不需要布线。DTD433M不仅能与PLC、DCS、智能仪表及传感器等设备组成无线测控系统,同时能与组态软件、人机界面、触摸屏、测控终端等工控产品实现自由协议、PPI协议、MODBUS协议的组态,为工业测控领域提供了中短距离无线通信的低成本解决方案。
上传时间: 2013-10-21
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控温器设计要求-20120922112600 1功能要求:测温控温双功能.(当加热器开关处于关闭状态时,只能测温,当打开开关时既测温又控温,处于控温状态时 方可进行各种设置)。 2单电源供电:(加热片不另加配电源)。 3工作电压:12v 交直流通用。 4测控温范围:30---200度。 5测控温精度:一般情况控温精度为1度。当温度在30---50度之间时,要求精度为0.1度。 6调温方法:分二种 二种可配合使用
标签: 控温器
上传时间: 2013-11-08
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LonWorks 开发技术是用于开发监控网络系统的一个完整的技术平台。介绍了神经元芯片的基本结构及I / O 配置,神经元芯片可提供单端、差分和特殊应用模式3 种网络通信方式,便于现场工业设备的联网通信。分析了电力线收发器PLT-22 的应用,硬件电路由电力线收发器PLT-22、神经元芯片和MAX186 组成,软件采用Neuron C 专门为神经元芯片设计的程序语言编写,给出了程序流程图及关键的程序代码。实际应用表明:基于LonWorks 电力线收发器PLT-22 智能数据测控节点通信性能好,电力网络能够用于控制数据的传输。关键词: LonWorks; 神经元芯片; 电力线收发器PLT-22; MAX186; Neuron C
上传时间: 2013-10-27
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LabVIEW是一个图形化的开发环境。LabVIEW有着强大的功能和广阔的应用 范围,但就目前国内的现状来看,绝大多数的用户还是把它作为虚拟仪器开发平 台,仅仅利用它来进行数据的采集、处理和显示,忽略了LabVIEW强大的控制功 能。以工业PC为硬件平台,PC操作系统为软件平台开发实时测控系统是当前工 业测控系统的一个重要的研究方向。在这种背景下,作者在硕士学位论文工作期 间将LabVIEW运用于工业PC实时测控系统,主要是围绕着提高LabVIEW的实 时性展开。
上传时间: 2015-12-27
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传统的高校教学设备跟不上新技术的飞速发展,使得设备淘汰加快,而要重新购买新的 技术设备,使得资金利用率降低。为了提高设备利用率,我公司在积累前几代产品的成功经验基础上,研制了一款多功能开放性实验仪——CUNSI-DSP 综合实验仪,学校和学生可根据当前技术方向自行设计模块。使之跟随日新月异的技术发展。完全适合电子信息、信号处理、自动化、通信工程、物理、测控、软件及图象处理等相关专业的实验及创新研发。同时本产品也是大学生电子设计竞赛的最佳开发平台。
上传时间: 2016-05-08
上传用户:stvnash
8路隔离数字量输入模块,具有8路数字量输入,通信接口间采用光电隔离方式设计,不易受各种电磁干扰,大大提高通信的可靠性、安全性和保密性,支持MODBUS-RTU 通讯协议;可与多种品牌的PLC、RTU及工控组态软件进行网络通讯,广泛应用于分布式电力系统监控、各种工业自动化测控等系统中。
上传时间: 2013-12-12
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对测桩数据,计算其有效参数(桩长或波速)。并绘出测桩波形及桩身示意图。是很好用的测桩软件。
标签: 数据
上传时间: 2017-08-14
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航天通信系统是航空航天的重要组成单元,主要任务是对飞行器飞行状态的 跟踪测量、控制运动命令的传达和工作状态数据的传输。为了完成以上任务,接 收设备需要对信号进行有效的检测及识别,这也是通信领域的重要研究课题。同 时信号的识别与参数估计技术对未来接收机的智能化、软件化、数字化都非常重 要。现在的航天电磁环境非常复杂,再加上信号调制方式的多样性,导致传统的 检测识别方法难以正常工作,本文正是在此背景下进行深入研究的。
上传时间: 2017-12-21
上传用户:chenyingzhucyz
本设计的原理是一个基于单片机AT89C52与湿度传感器HM1500等技术相结合主体,利用模拟湿度传感器HM1500对某一环境的湿度进行检测,实现对此环境湿度的测控,并将它的输出由单片机的软件对其进行校正处理,所得到的结果最终送给四位数码管显示,切带有湿度上下限的报警。
上传时间: 2020-06-10
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随着计算机技术的发展,仪器仪表领域也开始发生巨大的变化,从传统仪器智能仪器开始向虚拟仪器发展。虚拟仪器以其强大的存储、数据显示和数据分析优势,逐渐受到重视。虚拟仪器技术通过软件将计算机与仪器硬件相结合,很好地将计算机强大的数据处理能力和仪器硬件的现场测量、控制结合在一起。不仅降低了仪器的生产成本,还提高了仪器的性能,从而得到广泛的应用。另外,随着现代科学技术的进步,阻抗的测量逐渐成为各类电子产品的研究基础。目前,阻抗测量技术已在生物医学、工业测控、电力控制等领域有广泛的应用。为了满足高校实验室对电子元器件及其附属参数的测量需求,本文设计了一种基于虚拟仪器的阻抗测量系统本文通过将虚拟仪器技术与传统硬件相结合,设计实现了一种通过伏安法对阻抗参数进行测量的系统。其主要工作原理为:将阻抗的测量转换为矢量电压的测量再利用获得的矢量电压的实部和虚部的数字量与被测参数之间的关系,将其转换为待测量。本系统主要由硬件和软件两部分构成,硬件部分主要包括通过FPGA设计实现的信号源模块、阳抗矢量电压转换模块、相敏检波模块、AD转换模块和通信模块。其具体的实现主要为利用FPGA设计实现系统正弦激励信号与基准信号的产生:通过相敏检波将采集到的矢量电压信号进行实部和虚部分离:利用低通滤波器滤除干扰信号:再通过AD转换芯片将采集到的模拟电压信号转换为数字信号;通过系统总线将数据传输到计算机,并对数据进行处理和显示。软件部分是利用虚拟仪器软件 LabVIEW设计实现仪器的数据处理、显示和控制界面,并通过动态链接库的调用来执行仪器操作。
标签: 虚拟仪器
上传时间: 2022-03-10
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