在簡要介紹OPC 技術的基礎上,描述了OPC服務器的結構及開發(fā)步驟,詳細講述了OPC技術在CAN總線系統(tǒng)中的實現(xiàn)。
H.264/AVC是繼H.263之后的新一代視頻編碼新標準,它采用了大量的新技術,適合各種媒體的傳輸和存儲,可以面向交互式和非交互式應用。這里主要介紹了它的關鍵技術。通過仿真實驗研究了H.264/AVC的優(yōu)越性。實驗結果表明,H.264/AVc在改善編碼性能和提高編碼效率以及傳輸魯棒性方面與現(xiàn)有的任何標準相比,在同樣保真度的條件下,可節(jié)省碼率50%以上。
虛擬儀器技術在信號測試測量領域的應用越來越廣泛,設計基于虛擬儀器技術的應力應變檢測系統(tǒng),介紹雙孔梁應變檢測原理、硬件組成,以及利用LabVIEW軟件實現(xiàn)該系統(tǒng)功能的程序流程和具體的設計過程,給出應變測量程序和低通濾波電路。該系統(tǒng)簡單易用,通過對雙孔梁的應變測量實現(xiàn)了對其端部受力的測量。
針對老人單獨在家出現(xiàn)意外情況后,通過無線緊急呼救系統(tǒng)呼叫自己的家屬,實現(xiàn)一鍵自動呼叫所有設置的號碼,直到接通,手持端可以直接與家屬通話。控制系統(tǒng)以AT89C51單片機為工作核心,以MT8880實現(xiàn)對接收到的報警信號進行處理。該設計基于電話網(wǎng)絡開發(fā),緊急呼救的手持端通過MC131 75/13176與RX3400芯片發(fā)射信號出去,接收端采用相同的芯片把DTMF信號發(fā)送至電話網(wǎng),實現(xiàn)異頻雙式通信。
針對傳統(tǒng)虛擬儀器不具有即插即用、熱插拔等功能,提出基于FPGA控制及USB接口的虛擬數(shù)字示波器的設計方案和具體實現(xiàn)。系統(tǒng)主要包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳輸和應用程序設計等。采用FPGA控制和USB接口實現(xiàn)數(shù)據(jù)的處理、轉換、存儲與傳輸。同時使用Borland C++Builder進行軟件設計,可實現(xiàn)對硬件電路的控制以及數(shù)據(jù)的顯示等。該系統(tǒng)能實現(xiàn)幅度為±0.1~±25 V,頻率為0~1 MHz信號的測量并顯示。
在給出自動化玻璃磨邊工藝分析的基礎上,針對目前設備的加工缺欠提出基于Kinco K4 PLC的CAN工業(yè)總線解決方案。
簡單介紹了CAN總線的來源、現(xiàn)狀及存在的問題;針對CAN總線傳輸距離存在的問題提出了兩個解決方案,并進行了實驗和比較,試驗結果證明本文的方法提高了傳輸距離的可靠性。
本文重點介紹了iCAN 網(wǎng)絡以及工程機械中iCAN 網(wǎng)絡結構,并通過起重力矩限制系統(tǒng)的實例介紹了iCAN 在工程機械行業(yè)的應用。
以LabVIEw為軟件開發(fā)平臺,利用它開發(fā)的信號幅值特征值求取系統(tǒng),實現(xiàn)了信號幅值特征值的求取功能。它可以通過改變信號的類型、頻率、幅值、偏移量等參數(shù)值求取對應的周期信號和隨機信號的幅值特征值。通過實測證明,該系統(tǒng)測試結果具有可靠性、可行性和有效性。
數(shù)字頻率計設計一般都是采用分立數(shù)字器件和集成模擬芯片來實現(xiàn),其精度不太高,而且輸入信號范圍常常受到限制。一種采用可編程數(shù)字邏輯器件CPLD,將數(shù)字器件進行集成化,并配備高穩(wěn)定度時鐘,對輸入模擬信號采用多路程控精密放大整形的技術,利用等精度測頻法,實現(xiàn)了對頻率的高精度測量。使得頻率測量范圍達到數(shù)十兆,精度超過1O-7,輸入信號最小到10 mV。
介紹由無線溫度變送器、數(shù)據(jù)集中顯示器和上位機構成的一種無線式高壓開關觸頭溫度實時監(jiān)測系統(tǒng),重點闡述無線溫度變送器的硬、軟件設計,較好地解決了高壓隔離、長使用壽命和抗強電磁干擾的難題,使系統(tǒng)具有高可靠、低成本、安裝維護和使用方便的特點,可廣泛應用于高電壓環(huán)境的溫度在線監(jiān)測領域。
針對自由軸法RLC測量中因使用模擬鑒相器導致測量精度低的問題,提出采用一種基于數(shù)字鑒相的測量方法。基準相位發(fā)生器與信號源使用同一頻率,通過編程控制使基準相位發(fā)生器產生兩個正交的相位參考基準信號,應用乘法型D/A對被測信號與相位參考基準信號進行數(shù)字鑒相,獲得了被測阻抗電壓及標準阻抗電壓在正交坐標軸上的投影分量。分析與計算表明了該方法的準確性。這種方法比基于模擬鑒相的自由軸法RLC測量的精度高,測量的速度快。
研究了用于IEEE802.11b無線局域網(wǎng)中的一種高效調制方式——CCK調制方式,提出一種全新的、用FPGA實現(xiàn)的CCK調制、解調方法,這種全新的方法簡化了計算過程,減少了計算工作量。運用Verilog HDL語言在最新的Cy-cloneⅢ器件(EP3C25F324C8NES)上完成了最新電路的實現(xiàn)。該方案用FPGA可實現(xiàn)節(jié)省硬件資源,提高CCK調制、解調的速度,實現(xiàn)CCK調制、解調的全數(shù)字化SOPC設計。
為適應被試品目標特性的測量需求和技術發(fā)展,在靶場現(xiàn)有脈沖雷達的基礎上對目標特性(RCS)測量通道的方案組成、動態(tài)范圍、系統(tǒng)線性要求、數(shù)據(jù)存儲與錄取等關鍵技術進行研究,提出可行性設計方案。設計結果滿足試驗測量需求。
在對小區(qū)監(jiān)控現(xiàn)狀分析的基礎上,提出了一種將電梯控制和小區(qū)監(jiān)控統(tǒng)一規(guī)劃的解決方案。文中詳細討論了DeviceNet現(xiàn)場總線的功能及特點,分析比較了用DeviceNet單元和傳統(tǒng)方式實現(xiàn)小區(qū)監(jiān)控的利弊。