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相似文献
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1.
倪晓明  田雨聪 《电网技术》2008,32(22):68-71
该设计基于可编程芯片上系统的解决方案,在单片现场可编程门阵列芯片上同时实现CPU控制器、8路异步收发器、8路可寻址远程传感器高速通道(highway addressable remote transducer,HART)协议设备的独立调制解调器等部件,可实现8路HART协议转换及智能I/O采集功能,不仅结构简单,而且成本低廉,解决了多路HART设备的快速数据采集和响应问题。此外,该模块采用异步采集的方法,自动对HART设备进行周期性的采集和数据的实时缓冲,有效地提高了对上位机通信的响应速度。该设计已成功应用于EDPF-NT分散控制系统中。  相似文献   

2.
本文描述了一个用于8通道压频转换(VFC)数据采集系统的全数字接口模块,该采集系统具有高信噪比和低的接口定时约束,接口模块用一片现场可编程门阵列(FPGA)芯片实现.除了结构紧凑、工作可靠以外,使用FPGA实现的该接口模块可以多次重新构造,以便适应系统结构或功能上的变化需求.  相似文献   

3.
基于DSP和嵌入式系统的便携式数据采集分析装置设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了以TMS320F206数字信号处理器(DSP)和嵌入式系统为核心的便携式数据采集分析装置的设计。该装置数据采集模块可实现16路模拟量和8路开关量的同时采集。数据分析模块硬件电路以嵌入式计算机为核心,外围由译码电路、开入/开出电路组成。装置软件包括数据采集和数据分析2部分程序,数据采集程序采用TMS320C2XX标准汇编语言编程,完成数据的采集与上传,给出了程序流程图;数据分析软件采用嵌入式Linux实时多任务操作系统,给出了装置软件程序主界面及各界面功能。所设计的装置运行后,效果良好。  相似文献   

4.
随着测控技术的发展,测控环境趋于多元化,数据采集量更加庞大,数据分析更加复杂,对数据采集系统要求更高。论文研究并实现了一套基于WiFi的分布式无线数据采集系统,可很好地满足上述需求。系统分为下位机无线数据采集模块和上位机数据采集分析软件。无线数据采集模块基于ADuC845单片机开发,由电源管理、WiFi无线通信、信号处理、A/D转换、主控电路等模块组成,将采集到工业现场设备的实时数据通过WiFi传输给数据采集分析软件,软件采用C#语言开发,实现数据采集、监控、记录、分析。  相似文献   

5.
基于NI CompactRIO及Labview图形化编程语言,开发了发动机振动信号数据采集系统.该数据采集系统利用了不同模块的配置实现了多路信号的同时采集并支持在线数据处理及数据存盘再处理.在发动机振动测试平台上进行试验,采集出来的数据准确可靠.  相似文献   

6.
远程终端单元(RTU)主要功能是数据采集、存储和传输,以STC12C5A60S2单片机作为主控芯片,设计了一种能够应用于多种环境采集终端的RTU硬件系统.给出了RTU硬件组成框图,开发了模数转换、存储器、通信、输入输出、电机驱动等相关模块,该系统经测试实现了RTU的多路数据采集、通信、驱动控制等功能,解决了早期RTU系...  相似文献   

7.
基于GSM的变压器故障监测系统的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合配电网自动化的发展现状,分析了对分布分散的配电变压器等电气设备进行监控的必要性和可行性,设计了基于全球移动通信系统GSM(Global System for Mobile Communication)的变压器故障监测系统.该系统采用现场数据采集单元有效采集三相电压及电流,同时对采集的数据进行实时处理及分析,将结果通过GSM的通信模块传至后台接收模块,后台计算程序对接收的数据进行分解并存储到数据库,后台客户程序可实时实现录入、查询、报表等功能.  相似文献   

8.
于广  高照玲  吴桐  周国顺 《电气传动》2021,51(12):35-40
为实现电力数据的实时采集与监测,设计了一款基于电能计量芯片ATT7022E和微处理器STM32的电力数据采集系统,详细阐述了其各模块硬件电路设计和软件设计及其功能实现.所设计的数据采集系统能够测量6路电压、电流、功率、功率因数等电力数据,利用串口通讯进行数据传输.实验结果表明,该数据采集系统测量精度高、实时性高,可应用于多种电力设备和电力系统.  相似文献   

9.
文中提出利用FPGA来解决分布式网络化数据采集系统中现场数据采集和交换的问题,描述FPGA在现场采集模块中实现的功能结构,针对前端采集数据和后端网络报文数据不匹配的问题,给出用FIFO和流控窗口来解决的方法.可广泛应用于利用Internet进行远程实时的数据采集和监控系统中.  相似文献   

10.
雷达定位中高速数据采集系统的实现   总被引:2,自引:0,他引:2  
在雷达定位系统现场,对于最为常见的线性调频脉冲(CHIRP)信号,为实现0.1~1 m的分辨率,需要有超高速的数据采集系统.目前国内采集系统的采样频率最高为30 MHz,一般不能实现实时处理.开发了一种基于数字信号处理器DSP和PCI总线的实时超高速数据采集系统,不仅能实现高速数据采集,而且能实时进行数据处理.介绍该高速数据采集系统的基本原理和硬、软件设计,以及所采取的系统抗干扰措施.  相似文献   

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