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 46 毫秒
1.
基于虚拟仪器技术的液位变送器自动校验系统是集液位变送器自动检测、智能校验、液位自动控制于一体的实验平台。本文介绍了其原理与组成,用LabVIEW编写的软件能进行数据的采集、处理、存储和显示,采用模块化设计,易于系统功能的扩展和软件维护。系统用于液位变送器的研究与校验实验,为检测技术实验课程提供了良好的实验设备。  相似文献   

2.
介绍了利用“人机界面(HMI)+可编程控制器(PLC)+旋转编码器(RE)”构建气动平皮带牵引机的计量系统,阐述了计量系统数学模型的建立与应用。结果表明,应用该数字模型可精简PLC程序,提升系统响应速度。提高计量精度。  相似文献   

3.
传统的分布式入侵检测系统(DIDS)具有单点失效性、连接间断性等弊端,本文提出了一种基于移动代理的分布式入侵监测系统模型MADIDS,并给出了设计理念、系统架构和入侵检测原理.经分析测试,该模型可有效的提高分布式入侵监测系统的安全性.  相似文献   

4.
基于ARM的液位自动控制实验系统   总被引:1,自引:1,他引:0  
为提高嵌入式控制系统设计课程质量,研制一种水箱液位自动控制系统。系统由ARM7S3C44B0X、液位检测模块、直流水泵驱动模块、电源模块以及LCD显示模块等组成。首先采用电阻式液位检测模块获取液位高度脉冲频率信号,根据在单位时间内获取外部中断信号的次数确定液位高度,最后通过PID控制算法计算,经定时器产生PWM波信号控制直流水泵输出的流量。介绍了硬件电路和软件设计过程。研制的实验装置制作简单、成本低廉,并取得了良好的教学效果。  相似文献   

5.
新型液位传感器可用于构成检测液体深度的系统,广泛应用于液位测量、测量环保、消防水箱检测等领域。相较传统的液位检测系统,它具有价格低、测量精度高、灵敏度高、智能化、便于携带等优点,越来越适应市场的需要,受到用户的青睐。设计了一种静压液位传感器,量程0-5m,输出信号为4-20mA电流变送器电路对信号进行传输,可抗干扰和实现远距离,同时以AT89S51为微处理器作为系统控制电路,对信号进行控制、处理。为便于数据通信,设计基于VB开发环境的串口通信程序,方便用户对观察数据的实时监控和保存。  相似文献   

6.
精确地对压力容器内部液体液位,易燃易爆液体液位的测量,是现代测量科学的重要课题.本文设计一种利用单片微型计算机与光纤传感器组成的液位测量系统,它利用液面对光纤入射光和反射光原理实现对液位的测量,使用频分复用技术分别取出多个传感器的输出信号,并同时可以增大测量的安全性.文中详细论述了液位信息检测、电路处理的原理,给出了整体电路设计框图和软件流程.实验结果表明,系统液位测量范围为10cm~300cm,具有较高的测量精度.  相似文献   

7.
衡器装配调试工 职业名称:衡器装配调试工职业定义:对衡器产品进行装配、调试及维护的人员。主要工作内容:(1)按照衡器装配图纸和工艺要求进行组件装配和整机安装;(2)按照装配技术要求,检测并调整产品技术参数;(3)依据计量法规,设置衡器的技术参数,使之满足衡器的计量要求;(4)依据计量法规,对衡器实行维护和检修。  相似文献   

8.
在移动自组织网络(Ad-hoc)、基于中继的蜂窝网和智能传输系统中,发射端和接收端都处在移动状态的移动到移动(M—to—M)通信系统发挥着越来越重要的作用.由于信号的传播环境随着结点的移动具有时变性,从而引起多普勒功率谱密度(DPSD)的跳跃,此前模型没能很好地模拟这种动态特征.该文将利用随机微分方程(SDE)建一个动态的M—to—M状态空间模型,并对其状态空间模型进行求解.  相似文献   

9.
基于DSP电容式液位传感器矿井水位监测   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了提高煤矿井下控制的自动化水平,设计了以数字信号处理器TMS320VC5509为控制核心的电容式液位传感器矿井水位监测系统.该监测系统包括液位传感器、流量传感器以及自动闸阀的开关,超限报警等组成部分,由电容式液位传感器采集矿井水位信号送入DSP中央处理器,检测出不同水位段水位的上升速率,再由DSP数字信号处理器决定是否排水,当水位超出最高水位时由报警电路及时发出报警信号.实践证明,该监测系统实现了矿并排水量的自动控制监测,提高了矿井水位监控系统的工作效率和安全性.  相似文献   

10.
提出了一种利用光声效应产生的声音信号激励圆柱形封闭腔体产生共振,实现非接触式实时液位自动测量的装置。利用调制激光照射在封闭、透明腔体内的黑色涂层上,当激光信号频率与腔体机构固有频率达到一致时,腔体内的光声信号振幅将达到最大。腔体内的振动情况由顶部驻极体电容式麦克风进行检测。待测容器与密封腔体底部连通,液位变化,则共振频率随之变化。结合单片机设计相应的软件进行液位自动测量,同时利用手机APP实现液位的无线监测。测量过程在1 min之内完成,测量精度可达1 mm。应用光声效应产生腔体共振,通过测量共振频率来测量液位,是光声效应的独创性应用。  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