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数据采集传输

  • 针对特定环境下雷达数据的远程传输问题

    针对特定环境下雷达数据的远程传输问题,设计一种利用以太网物理层芯片,采用光纤实现的新方法,给出了系统实现的结构框图;讨论了通信协议的制定,并比较了该协议与以太网MAC层协议的异同;给出了系统中关键模块的快速可编程门阵列设计实现和仿真及试验结果。其结果是系统具有实现简单、可靠性高的优点,在雷达数据远程传输中应用前景广泛。

    标签: 环境 雷达数据 远程传输

    上传时间: 2013-12-25

    上传用户:dapangxie

  • 基于PCI总线的高速数据传输 文章

    基于PCI总线的高速数据传输 文章,关于PCI数据高速传输很好的参考资料

    标签: PCI 总线 高速数据传输

    上传时间: 2017-08-30

    上传用户:偷心的海盗

  • 电能表数据采集系统

    应用VB编程,能过串口对多个电能表进行定时采集数据,并保存在数据库中,有数据备份等功能…………

    标签: VB 电能表

    上传时间: 2015-05-14

    上传用户:cstry888

  • 基于OBD的汽车行驶参数采集装置设计

    基于OBD的汽车行驶参数采集装置设计的电路原理图实现汽车行驶过程中的数据采集存储传输功能

    标签: protel99se

    上传时间: 2016-04-09

    上传用户:dbcr98

  • labVIEW数据采集并实时求平均程序

    labVIEW连续采集数据过程中实时的求取数据平均,并展示出来

    标签: labVIEW 数据采集 程序

    上传时间: 2016-07-08

    上传用户:xylophone

  • 可充电无线蓝牙串口通讯电压检测器采集系统

                    可充电无线蓝牙串口通讯电压检测器采集系统 MGS-V-4LED无线电压检测器是玛格森科技研发生产的基于蓝牙无线传输技术的可充电式,移动式电压检测系统。该系列电压检测器最大测量范围达0-3V或0-30V,内置3.7V锂电池,容量200mA-1000mA不等。可以便携移动,方便携带,移动。使用4位0.56’LED数码管。串口调试软件/上位机显示软件。 产品特点 ·        测量电压范围 0-3V/0-30V (二选一);·        4位LED数码管电压显示,可开启,也可关闭·        串口有线通讯,UART,TTL电平。·         串口蓝牙无线串口,最远10米; ·        供电方式多样(内置锂电池):可外接5V电源,也可内置锂电池供电。·        低功耗休眠功能:典型休眠电流20uA,功耗低,电池供电也可长时间工作.·        可带数据采集装置,蓝牙接收器及通讯软件。  ·        外观:选用通用表头外壳,可嵌入具体产品中。·        便携式,移动式,可像万用表一样移动,便携。 二、基本指标说明输入电压范围: 0.000-3.000V/0-30V分辨率1mV显示方式:4位LED 0.56’数码管/PC端显示软件显示(与电脑显示软件无线联机)供电接口:ü  MICRO 电源座,可使用安卓电源线充电ü  2针插针:可通过接插件外接电源。锂电池参数:ü  可内置锂电池电压3.7Vü  容量200mA/1000mA 不等,视需要 如需其它电压可咨询,可接受定制。有线通讯方式ü  UART  TTL 电平通讯: 可直接与单片机RXD,TXD通讯。ü  可外接UART TTL转USB线/UART TTL转RS232 通讯。(用户自配线)无线串口蓝牙通讯 ü  无线串口蓝牙设备:内置蓝牙发射器+外置接收射器(接电脑USB口)ü  通讯频率及距离:2.4GHz,10米ü  串口通讯格式:无线串口,9600,N,1通讯协议命令:可提供通讯协议命令 

    标签: 无线 蓝牙 串口通讯 电压检测器

    上传时间: 2022-04-23

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  • 30路PT100温度数据自动采集硬件+单片机软件+PC上位机软件系统设计

          30路PT100温度数据自动采集硬件+单片机软件+PC上位机软件系统设计,多年前做的小项目,硬件已实现包括PROTEL 99SE 设计的硬件原理图+PCB文件,W77E58单片机软件,EPM7128S CPLD逻辑,VB设计的上位机数据采集界面软件,机械屏蔽外壳。可作为你产品设计的参考。自动测温系统设计目录1、             设计目的由于人工用万用表测量不仅浪费时间与人力,而且也只是得到传感器的电阻值,不能直观的反映出磁体的温度值,0.45T系统软件开发及临床的应用也给测量带来了不变,今采用磁体温度自动测量系统,可以完全克服这些矛盾,在系统成像扫描后可以开启磁体温度自动测量系统通过PC串口随时读取30路磁体温度数据。2、             设计方案1》 硬件方案:采用通过主机的串口来读取这30路温度数据,主机与MCU的通信采用RS232的方式,主机给MCU命令,MCU在与CPLD之间在进行逻辑控制,通过CPLD来控制这30路电流型模拟开关(或者继电器)的选通,来定时(如200 ms)一路一路的来选通温度传感器,然后在通过变送器进行电阻到电流电压的转换,通过12位A/D转换器,将温度模拟信号转化为数字信号,将这些数字信号送入MCU进行数据处理,线上电阻补偿等,最后通过串口将MCU处理后的数据送入HOST显示出来。    

    标签: pt100 温度数据自动采集 单片机

    上传时间: 2022-05-17

    上传用户:trh505

  • 基于单片机控制的温度传感器的远程传输模块的设计与实现

    随着科技进步,工业厂房、农业温室、仓库和智能建筑等领域对温度的要求越来越严苛,对温度监控需求也越来越高,特别是在某些环境恶劣的工业环境和户外环境中,通过传统的检测难度大,且无法远程传输数据以便进行实时监测。本研究针对这些问题,在对STC89C52单片机、温湿度传感器、TC35i模块功能研究基础上,应用VB程序开发出集群计算机房环境信息检测系统,改变传统温度检测的方法和思路,利用本系统数据信息检测、传输的优势,解决集群计算机房的远程实时温度监测问题,为管理人员提供可靠的温度监测数据。  本论文研究设计使用温湿度传感器DHT11,对计算集群计算机房的环境温度等信息进行多点、实时采集,通过单片机串口和TC35i模块串口之间的通信,把从单片机读取的数据,传输到接有短信猫模块的上位机中,最后将采集的数据存储到数据库中,以供查询,同时,可还以将监测点的信息数据,发送到指定的用户手机上,实现实时远程监控集群计算机房的环境温度。  本文首先对当前国内外温度监控检测的现状与发展趋势进行调研,在结合集群计算机房温度实际检测需求的基础上,有针对性地进行方案论证,并选择合适的实现路线进行相应的研究;从理论上明确实验依据,遵循各个硬件模块的工作原理及主要芯片的技术参数,采用模块化设计,按设计需求设计外围工作电路,对系统的各组成模块进行集成。然后,根据实验方案调整系统的软件编程思路,对相应的程序进行说明并论述相应的编程技巧。为实现集群计算机房中环境温度的高精度测量,我们对软件进行了一些技术处理,论文中对此也进行了相应的介绍。论文还介绍了系统的电路设计仿真和软件设计及调试,并对其中遇到的问题和所采用的解决办法进行了相应的说明。本论文中设计的环境温度监测控制系统在测试过程中,能有效地完成机房的环境温度监测,实现实时无线传输,达到了预期目的。

    标签: 单片机 温度传感器

    上传时间: 2022-06-11

    上传用户:bluedrops

  • 基于VB的多路数据采集系统上位机软件设计

    摘要:采用Visual Basic 60设计多路数据采集系统的上位机软件,实现对由单片机组成的测量系统数据的采集、传输、保存、分析、绘制曲线图以及数据和曲线图的打印,文中以烘炉内多点温度数据采集系统设计为例说明用于串口通信上、下位机的软件设计,以及VB中mscamn,mslexgri等控件的用法。关键词:多路数据采集:上位机:mscmm控件:mstlexgrid控件微软公司的visual basic 60是windows应用程序开发工具,是目前应用最为广泛、易学易用的面向对象的开发工具,并且为用户提供了大量的控件。这些控件可用于实现各种功能,减少了程序设计的很多困难。本文主要介绍利用mscamm控件实现和RS232串口的数据通信,接收测量系统上传的数据,然后通过msflexgrid控件将数据以电子表格的形式进行显示,再利用picturebox根据分析完成的数据绘制出曲线,利用cammond ia kg实现数据和曲线图的保存和调出,利用printer将接收的数据、处理好的数据和绘制的曲线通过打印机打印出来。现以烘炉内多点温度数据采集系统为例,其上位机软件界面见图1.

    标签: vb 数据采集 上位机

    上传时间: 2022-06-27

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  • DSP和FPGA的多通道信号采集模块设计的总结

    该文档为基于DSP和FPGA的多通道信号采集模块设计的总结文档,设计了一种基于 TI DSP TMS320C6713B 和 ALtera Cyclone 系列 FPGA 的数据采集模块,使用FPGA 做多路串行 AD 器件的信号采集控制和数据缓冲,同时利用 DSP 的 DMA 直接接收采样数据和进行数据处理,缓解了 DSP 数据传输的压力,提升了数据处理的效率,也提高了整个采集模块的性能。

    标签: DSP FPGA 多通道信号采集

    上传时间: 2022-08-09

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