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1.
该文分析了采集数据以图形方式在PC机标准适配器下快速流动显示问题,提出了逐点地址跟踪快速算法。  相似文献   
2.
介绍了基于87 Rb原子5S1/2-5P3/2-4D5/2阶梯型能级系统中的双光子偏振光谱。与其他跃迁相比,循环跃迁的信噪比最好。研究了双光子偏振光谱循环跃迁线信号强度随抽运光光强的变化情况。利用双光子偏振光谱,将1529nm半导体激光器的频率锁定于87 Rb原子的5P3/2(F′=3)-4D5/2(F″=4)跃迁线上,当取样时间τ=100s时阿仑方差最小,为σy(τ)=1.3×10-11。与自由运转相比,该方法显著地改善了1529nm激光器长期频率稳定度。  相似文献   
3.
针对现有装甲车辆无线测试方法难以进行多测点同步组网测试的问题,提出了一种基于WiFi-Mesh的车辆参数分布式测试方法。基于Esp32模块进行了组网节点的硬件设计;并在此基础上,对测试节点的组网任务流程、通讯数据格式及自修复功能进行了设计实现;同时,为了保证多测点间的测试时钟同步,利用TPSN算法,实现了Mesh网络的时钟同步设计。实验测试表明,构建的Mesh网络可以实现快速组网,所形成的网络拓扑结构稳定;网络中10 m距离内无遮挡的两点之间传输速率可达1.3 Mbps,时间同步的精度在1 ms之内,能够满足现场测试需求。  相似文献   
4.
基于USB的车载测试数据传输系统原有设计方案存在着跨操作系统平台应用不便、无法实现与计算机及外部USB存储设备的双向通信、驱动安装偶发性故障等问题。针对上述问题,提出了一种车载测试数据传输系统免驱USB主从机设计方法。该方法以USB接口芯片CH378为核心进行USB主从机传输系统设计,通过专门的USB主从机状态电路实现USB主从模式的自动切换,通过嵌套USB2.0协议、USB Mass Storage协议、FAT32文件系统协议实现免驱动获取测试数据的功能。文中重点介绍了新型车载测试数据传输系统的总体设计方案、CH378硬件接口电路、USB主从机状态电路以及USB从机模式下免驱功能的实现要点。通过实验验证,该设计可以实现车载测试数据传输系统免驱USB主从机功能,给车载测试数据传输系统的应用与维护带来了便利。  相似文献   
5.
装甲车辆测试中经常产生大量测试数据用于反映车辆设备或子系统的运行状态,传统车载测试系统在处理大容量数据时存在数据处理耗时较长和不能反映数据整体变化趋势等问题.针对上述问题,在分析传统大容量测试数据处理过程的基础上,提出Max-Min抽样、内存拷贝和多线程并行处理等改进方法.经过实际测试验证,使用改进后的方法在预处理大容量数据时耗时减少达60%以上,程序的运行效率得到极大提高,并且在显示大容量测试数据时能够准确反映数据的整体变化趋势,具有较高的实际应用价值.  相似文献   
6.
基于数据库技术的综合测试系统软件的设计方法研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
简要介绍了融合现代数据库技术的综合测试系统软件的设计思想和方法。利用数据库技术将复杂多样的测试任务,系统仪器,系统配置和测试数据管理起来,通过对测试任务进行阶段划分,实现以测试任务为令牌,灵活定义测试系统,分阶段完成测试任务,科学管理测试数据的目的,体现了虚拟仪器的概念。  相似文献   
7.
摘要:CH378接口芯片完成对USB存储设备的读写操作,实现大容量数据的便携存储。系统采用MCU控制CH378接口芯片来完成对USB存储设备的读写操作。并对CH378主机方式USB存储设备的写入速度方案进行比较,从而设计一种新的方案对CH378主机方式USB存储设备写入速度有较大程度的提升,经过测试验证,USB存储设备的写入平均速度达517.9KB/s,对同类开发具有很好的参考意义,可以方便地集成于各种测试系统。  相似文献   
8.
基于测试引擎的综合测试系统软件的设计方法   总被引:2,自引:1,他引:1  
该文提出了构造测试引擎实现综合测试系统软件设计的思想和方法.利用数据库技术管理复杂多样的测试任务、系统仪器、系统配置和测试数据,以测试任务为令牌,构造测试引擎,灵活定义测试系统,驱动测试任务的完成,体现了虚拟仪器的概念.  相似文献   
9.
简要介绍了车载数据采集系统以及通用串行总线( USB)接口的应用方法。通过USB100模块实现采集系统中上位机和下位机之间的USB数据传输,并给出了实质性的编程方法,该方法对于解决数据采集系统中数据传输的难题具有一定的借鉴意义。  相似文献   
10.
针对常规温度测量系统在扩展性和环境适应性等方面无法适应装甲车辆长期车载测试需要的问题,分析了温度测量原理及导致测量精度下降的原因,提出了基于MC9 S12 DT128单片机和AD7794芯片自身封装资源的多路温度测量系统.通过标定建立"码值-阻值"对应关系,经查表获得实测温度值,给出了使用AD7794实现温度采集的关键电路和部分代码,阐述了AD7794芯片模式寄存器与配置寄存器设置的方法和测量流程图.实验和实际应用结果表明,系统测量精度高、成本低、扩展性好、适应恶劣环境能力强、可靠性高,具有广阔的推广应用前景.  相似文献   
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