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電力采集模塊

  • 基于三軸加速度傳感器的信息采集智能車

    為了實(shí)現(xiàn)對(duì)高危環(huán)境檢測(cè)及遙控控制簡(jiǎn)便的需求,提出了一種基于三軸加速度傳感器的信息采集智能車的設(shè)計(jì)方案,并完成系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì)。該系統(tǒng)的硬件部分主要通過無線通訊方式來采集外界的環(huán)境參數(shù)及控制采集車的運(yùn)行狀態(tài),軟件部分采用C語(yǔ)言進(jìn)行編程,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)環(huán)境參數(shù)的采集、回傳、顯示和采集車的控制。通過實(shí)際測(cè)試表明,該采集車具有操作簡(jiǎn)便、測(cè)量精度高、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)的特點(diǎn),達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。

    標(biāo)簽: 三軸加速度傳感器 信息采集 智能車

    上傳時(shí)間: 2013-11-12

    上傳用戶:胡岸888

  • 基于CC2530的ZigBee數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    基于CC2530的ZigBee數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    標(biāo)簽: ZigBee 2530 CC 數(shù)據(jù)采集

    上傳時(shí)間: 2013-12-25

    上傳用戶:songyue1991

  • 克服能量采集無線感測(cè)器設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)

    無線感測(cè)器已變得越來越普及,短期內(nèi)其開發(fā)和部署數(shù)量將急遽增加。而無線通訊技術(shù)的突飛猛進(jìn),也使得智慧型網(wǎng)路中的無線感測(cè)器能夠緊密互連。此外,系統(tǒng)單晶片(SoC)的密度不斷提高,讓各式各樣的多功能、小尺寸無線感測(cè)器系統(tǒng)相繼問市。儘管如此,工程師仍面臨一個(gè)重大的挑戰(zhàn):即電源消耗。

    標(biāo)簽: 能量采集 無線感測(cè)器

    上傳時(shí)間: 2013-10-30

    上傳用戶:wojiaohs

  • PMSM的自適應(yīng)滑模觀測(cè)器無傳感器控制

    PMSM的自適應(yīng)滑模觀測(cè)器無傳感器控制

    標(biāo)簽: PMSM 滑模觀測(cè)器 無傳感器 控制

    上傳時(shí)間: 2013-11-23

    上傳用戶:xsnjzljj

  • 基于18B20的雙路溫度采集器設(shè)計(jì)

    基于18B20的雙路溫度采集器設(shè)計(jì)

    標(biāo)簽: 18B20 溫度 集器設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-11-19

    上傳用戶:zhichenglu

  • KAI-02150的CCD模擬前端采集電路設(shè)計(jì)

    給出了電路的結(jié)構(gòu)組成,根據(jù)KAI-02150的驅(qū)動(dòng)和輸出參數(shù)要求設(shè)計(jì)了各個(gè)模塊的具體電路。通過SPI接口對(duì)AD9920A的寄存器進(jìn)行配置,可以滿足多種工作模式切換的需要。與傳統(tǒng)的CCD模擬前端采集方案相比,文中的設(shè)計(jì)更加靈活簡(jiǎn)單、穩(wěn)定可靠。測(cè)試表明,設(shè)計(jì)的輸出驅(qū)動(dòng)時(shí)鐘滿足KAI-02150的輸入要求,可以驅(qū)動(dòng)CCD輸出模擬信號(hào),并完成相關(guān)雙采樣和A/D轉(zhuǎn)換得到數(shù)字視頻信號(hào)。

    標(biāo)簽: 02150 KAI CCD 模擬前端

    上傳時(shí)間: 2014-12-29

    上傳用戶:woshini123456

  • 基于Solinst Levelogger3001水質(zhì)參數(shù)采集處理系統(tǒng)的研究

    根據(jù)通信協(xié)議完成了主機(jī)和水質(zhì)傳感器之間通信,并對(duì)讀取到的數(shù)據(jù)處理后利用MSChart控件實(shí)時(shí)顯示,從而達(dá)到水質(zhì)參數(shù)實(shí)時(shí)顯示和實(shí)時(shí)監(jiān)控。通過與隨機(jī)采集處理軟件實(shí)驗(yàn)比對(duì)表明,采集處理結(jié)果正確,達(dá)到了實(shí)時(shí)采集監(jiān)控的目標(biāo)。

    標(biāo)簽: Levelogger Solinst 3001 參數(shù)采集

    上傳時(shí)間: 2013-10-30

    上傳用戶:破曉sunshine

  • 集成溫度傳感器的分類和應(yīng)用

    一、傳感器的定義信息處理技術(shù)取得的進(jìn)展以及微處理器和計(jì)算機(jī)技術(shù)的高速發(fā)展,都需要在傳感器的開發(fā)方面有相應(yīng)的進(jìn)展。微處理器現(xiàn)在已經(jīng)在測(cè)量和控制系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用。隨著這些系統(tǒng)能力的增強(qiáng),作為信息采集系統(tǒng)的前端單元,傳感器的作用越來越重要。傳感器已成為自動(dòng)化系統(tǒng)和機(jī)器人技術(shù)中的關(guān)鍵部件,作為系統(tǒng)中的一個(gè)結(jié)構(gòu)組成,其重要性變得越來越明顯。最廣義地來說,傳感器是一種能把物理量或化學(xué)量轉(zhuǎn)變成便于利用的電信號(hào)的器件。國(guó)際電工委員會(huì)(IEC:International Electrotechnical Committee)的定義為:“傳感器是測(cè)量系統(tǒng)中的一種前置部件,它將輸入變量轉(zhuǎn)換成可供測(cè)量的信號(hào)”。按照Gopel等的說法是:“傳感器是包括承載體和電路連接的敏感元件”,而“傳感器系統(tǒng)則是組合有某種信息處理(模擬或數(shù)字)能力的傳感器”。傳感器是傳感器系統(tǒng)的一個(gè)組成部分,它是被測(cè)量信號(hào)輸入的第一道關(guān)口。傳感器系統(tǒng)的原則框圖示于圖1-1,進(jìn)入傳感器的信號(hào)幅度是很小的,而且混雜有干擾信號(hào)和噪聲。為了方便隨后的處理過程,首先要將信號(hào)整形成具有最佳特性的波形,有時(shí)還需要將信號(hào)線性化,該工作是由放大器、濾波器以及其他一些模擬電路完成的。在某些情況下,這些電路的一部分是和傳感器部件直接相鄰的。成形后的信號(hào)隨后轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),并輸入到微處理器。德國(guó)和俄羅斯學(xué)者認(rèn)為傳感器應(yīng)是由二部分組成的,即直接感知被測(cè)量信號(hào)的敏感元件部分和初始處理信號(hào)的電路部分。按這種理解,傳感器還包含了信號(hào)成形器的電路部分。傳感器系統(tǒng)的性能主要取決于傳感器,傳感器把某種形式的能量轉(zhuǎn)換成另一種形式的能量。有兩類傳感器:有源的和無源的。有源傳感器能將一種能量形式直接轉(zhuǎn)變成另一種,不需要外接的能源或激勵(lì)源(參閱圖1-2(a))。有源(a)和無源(b)傳感器的信號(hào)流程無源傳感器不能直接轉(zhuǎn)換能量形式,但它能控制從另一輸入端輸入的能量或激勵(lì)能傳感器承擔(dān)將某個(gè)對(duì)象或過程的特定特性轉(zhuǎn)換成數(shù)量的工作。其“對(duì)象”可以是固體、液體或氣體,而它們的狀態(tài)可以是靜態(tài)的,也可以是動(dòng)態(tài)(即過程)的。對(duì)象特性被轉(zhuǎn)換量化后可以通過多種方式檢測(cè)。對(duì)象的特性可以是物理性質(zhì)的,也可以是化學(xué)性質(zhì)的。按照其工作原理,傳感器將對(duì)象特性或狀態(tài)參數(shù)轉(zhuǎn)換成可測(cè)定的電學(xué)量,然后將此電信號(hào)分離出來,送入傳感器系統(tǒng)加以評(píng)測(cè)或標(biāo)示。各種物理效應(yīng)和工作機(jī)理被用于制作不同功能的傳感器。傳感器可以直接接觸被測(cè)量對(duì)象,也可以不接觸。用于傳感器的工作機(jī)制和效應(yīng)類型不斷增加,其包含的處理過程日益完善。常將傳感器的功能與人類5大感覺器官相比擬: 光敏傳感器——視覺;聲敏傳感器——聽覺;氣敏傳感器——嗅覺;化學(xué)傳感器——味覺;壓敏、溫敏、流體傳感器——觸覺。與當(dāng)代的傳感器相比,人類的感覺能力好得多,但也有一些傳感器比人的感覺功能優(yōu)越,例如人類沒有能力感知紫外或紅外線輻射,感覺不到電磁場(chǎng)、無色無味的氣體等。對(duì)傳感器設(shè)定了許多技術(shù)要求,有一些是對(duì)所有類型傳感器都適用的,也有只對(duì)特定類型傳感器適用的特殊要求。針對(duì)傳感器的工作原理和結(jié)構(gòu)在不同場(chǎng)合均需要的基本要求是: 高靈敏度,抗干擾的穩(wěn)定性(對(duì)噪聲不敏感),線性,容易調(diào)節(jié)(校準(zhǔn)簡(jiǎn)易),高精度,高可靠性,無遲滯性,工作壽命長(zhǎng)(耐用性) ,可重復(fù)性,抗老化,高響應(yīng)速率,抗環(huán)境影響(熱、振動(dòng)、酸、堿、空氣、水、塵埃)的能力 ,選擇性,安全性(傳感器應(yīng)是無污染的),互換性 低成本 ,寬測(cè)量范圍,小尺寸、重量輕和高強(qiáng)度,寬工作溫度范圍 。二、傳感器的分類可以用不同的觀點(diǎn)對(duì)傳感器進(jìn)行分類:它們的轉(zhuǎn)換原理(傳感器工作的基本物理或化學(xué)效應(yīng));它們的用途;它們的輸出信號(hào)類型以及制作它們的材料和工藝等。根據(jù)傳感器工作原理,可分為物理傳感器和化學(xué)傳感器二大類:傳感器工作原理的分類物理傳感器應(yīng)用的是物理效應(yīng),諸如壓電效應(yīng),磁致伸縮現(xiàn)象,離化、極化、熱電、光電、磁電等效應(yīng)。被測(cè)信號(hào)量的微小變化都將轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。化學(xué)傳感器包括那些以化學(xué)吸附、電化學(xué)反應(yīng)等現(xiàn)象為因果關(guān)系的傳感器,被測(cè)信號(hào)量的微小變化也將轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。有些傳感器既不能劃分到物理類,也不能劃分為化學(xué)類。大多數(shù)傳感器是以物理原理為基礎(chǔ)運(yùn)作的。化學(xué)傳感器技術(shù)問題較多,例如可靠性問題,規(guī)模生產(chǎn)的可能性,價(jià)格問題等,解決了這類難題,化學(xué)傳感器的應(yīng)用將會(huì)有巨大增長(zhǎng)。常見傳感器的應(yīng)用領(lǐng)域和工作原理列于表1.1。按照其用途,傳感器可分類為: 壓力敏和力敏傳感器 ,位置傳感器 , 液面?zhèn)鞲衅?能耗傳感器 ,速度傳感器 ,熱敏傳感器,加速度傳感器,射線輻射傳感器 ,振動(dòng)傳感器,濕敏傳感器 ,磁敏傳感器,氣敏傳感器,真空度傳感器,生物傳感器等。以其輸出信號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)可將傳感器分為: 模擬傳感器——將被測(cè)量的非電學(xué)量轉(zhuǎn)換成模擬電信號(hào)。數(shù)字傳感器——將被測(cè)量的非電學(xué)量轉(zhuǎn)換成數(shù)字輸出信號(hào)(包括直接和間接轉(zhuǎn)換)。膺數(shù)字傳感器——將被測(cè)量的信號(hào)量轉(zhuǎn)換成頻率信號(hào)或短周期信號(hào)的輸出(包括直接或間接轉(zhuǎn)換)。開關(guān)傳感器——當(dāng)一個(gè)被測(cè)量的信號(hào)達(dá)到某個(gè)特定的閾值時(shí),傳感器相應(yīng)地輸出一個(gè)設(shè)定的低電平或高電平信號(hào)。

    標(biāo)簽: 集成 溫度傳感器 分類

    上傳時(shí)間: 2013-10-11

    上傳用戶:zhangdebiao

  • 基于ARM11-Linux的視頻采集傳輸系統(tǒng)的研究

    研究了一種基于ARM11的視頻采集無線傳輸系統(tǒng)! 實(shí)現(xiàn)了主體家庭網(wǎng)關(guān)通過攝像頭對(duì)各個(gè)分散房間的有效監(jiān)控"

    標(biāo)簽: Linux ARM 11 視頻采集

    上傳時(shí)間: 2013-11-19

    上傳用戶:zhengzg

  • 基于ARM7溫度采集與存儲(chǔ)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    為了實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸過程中對(duì)食品環(huán)境溫度的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與記錄,本文設(shè)計(jì)了一種基于ARM7的溫度采集與存儲(chǔ)系統(tǒng)。系統(tǒng)采用AT91SAM7S64芯片進(jìn)行控制和DS18B20溫度傳感器進(jìn)行溫度采集,將采集到的溫度數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于芯片內(nèi)部的FLASH中,最后通過串口通信將采集存儲(chǔ)的溫度數(shù)據(jù)傳送至PC機(jī)。結(jié)果表明系統(tǒng)能準(zhǔn)確地顯示出實(shí)際環(huán)境溫度,并且系統(tǒng)反應(yīng)迅速、體積小,并且成本低廉,可以應(yīng)用于很多溫度監(jiān)測(cè)領(lǐng)域。

    標(biāo)簽: ARM7 溫度采集 存儲(chǔ)系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2013-11-18

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