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三模块数字式干浴器

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  • 【分享】数字式MEMS加速度传感器在倾角测量的应用

    数字式MEMS加速度传感器在倾角测量的应用  物体在运动中的倾角是描述物体运动状态、特征的重要参数,在交通、航天、军事领域中都有着重要的意义,对目标的定位、追踪起到非常重要的作用。所以开发价格适中、精度高,测量范围大的角度测量模块具有很强的实用价值。  本文根据对实际运动的分析,研究建立了相应的数学模型,利用数字式MEMS加速度传感器并配合适当的硬件电路和软件算法实现了一种性价比高,高精度,测量范围大的角度测量模块并通过实际运行,取得良好的效果。  1 对象研究和建模  本文研究的对象是物体运动时,其整体平台的倾斜角,例如普通车辆机车,军用车辆机车和海上装备等,在运动过程中由于路面、坡度等影响会使整个平台架产生一定的倾角,而这些参数对于精确导航、列车行程控制等系统都具有重要的意义。  根据经典力学可以知道,当对象与基准平面有一个角度的夹角时,其运动方向的加速度与重力加速度的比值和没有夹角时其加速度与重力加速度的夹角α 是不同的。根据力的分解,重力加速度就会有分量作用在Ax方向,且Ax=gsinα,于是倾斜角α=sin-1(Ax/g)。见图1-(a)所示。但是,当对象在基准面方向上做变加速的运动时,其Ax同样是一个变化值,这样将由于无法区别对象的静态加速度和动态加速度而做出正确的判断。也可以考虑采用图 1-(b)中所示方法测量,将Ax设定为始终与运动面垂直的方向,这样Ax=gcosα,则倾斜角α= cos-1(Ax/g)。这个方法在普通的道路坡度只能在Ax方向产生一个很小的加速度变化,而这对于该传感器的精度是很难达到的。  故考虑采用如图1- (c)所示方法进行测量,利用双轴的加速度传感器,其两个夹角之间相差90°,两个角分别为45°和135°角,当车辆静止在平面上时,加速度传感器的两个轴向测得加速度:Ax=Ay=0.707g。  当车辆在平面上加速时,加速度倾角传感器的两个轴向就会测得两个大小相等,极性相反的加速度变化,而(Ax+ Ay)保持不变,例如:车辆向前加速时,Ax增大而Ay减小。  当车辆倾斜时,倾斜角α=cos-1。但是在实际情况中,由于测量、安装等原因,几乎不可能做到加速度传感器与车辆的径向正好成45°,所以需要在系统初始化时,首先测量出加速度传感器与车辆的径向的夹角β,可根据公式β=arctan(Ay/Ax)计算得到。  由此可得最后的倾斜角为:α=cos-1。根据这个数学模型,可以很好的测得角度的变化。所以在实际使用就利用软、硬件根据该模型进行设计从而实现了微小角度的测量。   2 系统设计  根据上面的对象研究和建模分析,并结合实际需求开始进行系统设计。在设计的过程中,根据算法设计选取了相应的硬件,按照硬件的选取经过分析,最后确定所需硬件电路,然后编制了相应的软件完成整个设计。  2.1硬件设计  设计中使用的是ADXL213芯片,其采用先进的MEMS 技术,在同一硅片中刻蚀了一个多晶硅表面微机械传感器,并集成了一套精密的信号处理电路。信号处理电路能将表面微机械传感器产生的模拟信号转换为占空比调制(DCM) 数字信号输出。

  • 数字式明渠污水流量计数据采集处理系统研究

    21世纪,工业技术发展迅速,但随之而来的环境污染问题也逐渐加剧,国家乃至全世界对环境保护问题都非常重视,“工业三废”之一的污水排放的规范化,科学化和定量化的管理已成为国家环境保护法规的一个重要方面,各地环保部门正在 根据国家法规的要求,加强对排污口的规范化整治。在污水流量计量领域,国内外较多采用的是电磁式流量计、超声波式流量计等技术,在一定程度上对污水流量的检测起到了一定的作用,但是由于其采集处理 系统采用模拟式的数据采集传输方式,受环境因素的影响比较大,因此,其使用范围受到了很大程度的限制。在经过大量的实地考察和资料学习后,根据各部门对污 水计量的急切要求,结合我们现有数字传感器的技术思路,开发出了一套新型智能数字式明渠污水流量计量的数据采集处理系统。1、基本原理1.1、巴歇尔槽流量计量原理的介绍巴歇尔槽是在污水计量领域应用较多的一种流量槽。其流量原理是,当标准巴歇尔槽内流过理想定常流体时,可以在实际工程中使用其经验公式(1)对槽内水体瞬时流量进行计量。http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287911.png (1)式中:qv为槽体内瞬时流量;b为喉道的宽度;h为相对于喉管底的上游侧的水位。由公式(1)可知,只要测出巴歇尔槽上游侧水位,即可得流体的瞬时流量qv。1.2 巴歇尔槽在设计中的应用明渠中的流体可以看作是在无压状态下流动,即理想定常流体,满足巴歇尔槽公式的应用条件,因此可以在明渠流量计量中使用 巴歇尔槽。设计中,巴歇尔槽的喉道宽度b已知,数字式明渠污水流量计的数据采集系统用于采集巴歇尔槽体内的水位值高度h,并将此水位值传入微处理器,进入 微处理器的水位数据可以根据公式(1)转化成流量值,等待进一步的综合处理。2、系统软硬件设计2.1、低功耗、数字式水位采样电路的设计随着传感技术的不断发展,在水位传感领域出现了一种新型的数字式水位传感器———检索式数字水位传感器,它是太原 理工大学测控技术研究所自主研发的一种新型水位传感器,其基本原理是利用不同位置的信号取样电路来采集水中传播的电信号,从而确定水位。本设计中应 用了检索式水位传感器的数字采样原理,采样系统的原理框图如图1所示。http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287912.png图1采集系统原理框图采样电路主要由信号取样电路,数字信号变送电路,微处理器电路构成。为了实现电路的微型化,低功耗,稳定性,一致性等问 题,取样电路和变送电路分别集成为数字化芯片MFC7710和MFC7720。每片MFC7710带有8个水位感应触点,在实验中我们将10片 MFC7710级连,并将感应触点的排列方式由线式变为点阵式,如图2所示,这种点阵式的触点排列方式能够消除由于水的表面张力作用而使感应触点误 动作,从而导致采集系统分辨率不高,易受水质影响等缺点。实验证明,水位采样的精度达到了2mm。采集电路的工作原理:水位信号取样电路由数片MFC7710组成,片与片之间通过时钟线、数据线级连而成。变送器 与取样电路之间也是通过时钟线,数据线进行数据的通讯。每片MFC7710受变送器时钟信号控制,通过数据线,逐级向上传递感应触点感知的包含水位信息的 一系列0,1数字信号,变送器将此数字信号转变成对应的16位的BCD码。微控制器通过控制三级管,以间歇式供电方式向MFC7720发送采集时钟(即只 在微控制器发出采集水位信号时,给MFC7720供电,利于降低系统的功耗),并在时钟的上升沿时逐位采集MFC7720发回的16位BCD码,自动识别 其中包含的水位信息,计算出水位值,再经公式(1)将水位值转化为流量值,实现流量的计量。2.2微处理器的低功耗设计污水流量计的安装地点多为野外或条件恶劣的场所,因此整个系统采用电池供电,这样可以避免长距离的铺设电缆,节省了安装 费用。在电池供电的情况下,系统的电能利用无疑是关键的因素,微处理器需要采用微功耗、微型化的控制芯片,本文采用了MSP430单片机系列中的 MSP430F149。其工作电压为3.3V,与5V电压供电的单片机相比,在同等条件下,3.3V微控制器能够节省一半以上的电能,同时设计中采用 8MHz和32768kHz双时钟系统,配合微处理器本身具有的五种工作模式,可以实现系统在工作时程序高速运行,休眠时超低功耗的特点。2.3、其他外围部件的设计在设计中,考虑到需要对系统进行实时调试,有些场合也需要有就地显示部件,所以系统电路设计时留有液晶拓展接口。液晶采 用点阵式液晶块CM12864,可显示4×8四排32个字。监控中心要对现场数据进行实时或历史数据调用,以进行定期的进行计量监测,时钟芯片 SD2200具有32k的存储空间,同时兼有实时时钟电路,且内置备用电池,满足流量计的设计需求。3、系统软件设计软、硬件设计的合理搭配,是实现系统的低功耗的一个重要因素,数字式明渠污水流量计采集处理系统的软件设计充分利用了微控制器的低功耗待机工作模 式。由C语言编写的程序分为主程序和中断程序两部分。主程序只负责对系统上电复位后的系统参数及功能部件的初始化设定,中断服务程序负责执行各种操作模块 功能。开放中断后,单片机进入低功耗休眠状态,等待中断发生,处理完中断后,微处理器继续进入低功耗休眠状态,这种工作方式大大减少了微控制器的非有效工 作时间,与查询等待方式相比,系统功耗减至非常低。主程序,中断程序流程图如图2、图3所示。http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287913.png图2主程序流程图http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287914.png图3中断处理流程图4、实验验证4.1、试验装置及试验方法实验采用比较法对实验数据进行分析,验证数据采集系统是否符合设计。为了能模拟工业现场的污水排放,实验设计了自循环明渠巴歇尔槽水流装置,同时安装有超声波明渠流量计作为实验参照对象。实验计量装置由上位水箱、流量槽、下位水箱、水泵四大部分组成。下位水箱水量作为实际总流量。实验中记录智能数字式明渠污水流量计的累计流量与瞬时 流量,超声波流量计的累积流量与瞬时流量,下位水箱实际流量等五部分实验数据。累计流量实验数据如表1,三次试验中超声波与数字流量计的误差数据如表2, 三次实验中瞬时流量比较如表3所示。http://ws.llybw.com/up_files/image/Article/2013/11/22/52287915.png4.2实验分析4.2.1实验中的问题及解决方案实验初期,采样电路与无线传输的其他处理电路一起浇注在流量计中,构成集成一体化仪器,取样采用查询方式,这样需要对采 样电路持续供电。在这种情况下,MFC7720会由于散热不充分而出现突然死机的现象,为了解决这个问题,笔者将采集方式改为中断式,对变送、取样电路的 供电方式改为由三级管控制的间歇式供电。解决了MFC7720的发热死机现象,同时,间歇式的供电方式也大大降低了系统功耗。软件设计涉及的另一个问题是采样公式的参数调整问题,初期实验数据证明流量计的计量存在一定的误差。笔者认为有三方面的

  • 基于STM32F103R8T6的数字式量度继电器设计与应用

    摘 要:数字式量度继电器具有测量精确、设定简单、保护功能多、速度快等优点,是传统的电磁、静态继电器理想的替代产品。本文详细介绍了基于STM32F103R8T6的数字式量度继电器的总体设计方案。该产品能针对不同的对象在实际使用中遇到的多种故障进行保护,使被保护的对象在故障状态下不会产生损坏,提高可靠性,减少损失。关键字:数字式、量度继电器、保护Abstract: The digital measurement relay which has many merit, such as exactitude measurement setting simple, many protect function, speed quick and so on, is the traditional electromagnetism, the static relay ideal substitution product. This article introduced in detail based on the STM32F103R8T6 digital measurement relay's overall project design. this Relay have many protect functions for protecting the objects which using in the errors, to make the objects not damaged in the state of errors, increase the reliability, decrease the loss.Keyword: Digital,Measurement Relay,Protect 0  引言  在电力及工业自动化控制系统中,常用各种类型的继电器应用于需要进行状态监控的场合,作为保护的闭锁动作元件或启动元件。目前,大部分用于此类场合的继电器都为静态继电器,完全采用模拟电路设计,参数设置、整定值设定都采用旋钮调节,采用此方式设置精度低、误差大、保护功能单一,不带有显示装置,用户无法从继电器上得知当前各种电参量,且无法组网实现智能化网络化。  另有一类为多功能综合性保护型继电器,如南京因泰莱的PA100系列综合数字继电器、ABB的615系列继电器,此类型继电器名称上为继电器,其实为多功能继电保护装置,此类型的继电器功能强大,集保护、测量、控制、监测、通讯等多种功能于一体,是高端的电力系统自动化硬件装置,但在许多要求简单的应用场合使用此类继电器则存在使用成本高,功能浪费等缺点。  本文将要介绍的是一款数字式量度继电器(ASJ系列数字式量度继电器)的设计和应用,该继电器功能上除了具有传统静态继电器具有的特点外,还兼具了方便灵活和智能的特点,具有保护功能较多,灵敏度高,动作时间整定灵活,过欠模式同机整定,实时测量并显示当前电参量的值,相当于在智能电测仪表的基础上增加了保护继电器的功能。1  继电器的硬件设计  本数字式量度继电器的硬件电路包括主CPU芯片、电源、信号采集电路、人机交互单元、RS485通讯接口及继电器输出接口(图1)。1.1 主控CPU  本量度继电器的CPU采用ST公司的基于ARM最新Cortex-M3架构内核的32位处理器STM32F103R8T6,时钟频率最高可达72MHz,内置64K的Flash、20K的RAM、12位AD、4个16位定时器、3路USART通讯口等多种资源,具有极高的性价比。1.2 电源   电源是一台设备能否正常、稳定、可靠工作的关键部分,该继电器采用本公司常用的通用开关电源模块。该电源模块输入电压为AC85V~265V,输入频率45Hz~60Hz,具有多路隔离电压输出,满足多种功能对不同供电电压的要求。输出电压稳定、故障率小,输出纹波 1%。具有过压、过流保护。该模块经实际现场使用,具有很高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。1.3 信号采集电路  信号采集电路采用互感器隔离输入,将电流、电压等电量信号进行隔离,提高系统的安全性和可靠性。采样信号经放大电路放大后进行A/D转换。图2。1.4 人机交互单元  人机交互单元采用LED显示和按键输入,系统采用单排四位LED数码管显示各种信息。用户可根据实际需要进行设置。在编程状态下显示菜单及参数。数码管显示采用动态扫描方式,其驱动电路使用一片74HC595加三极管构成。1.5 RS485通讯接口  通讯接口模块采用通用的RS-485、Modbus RTU通讯规约,能实现遥测、遥控、遥信等功能,见图3。1.6 继电器输出接口  继电器输出接口(图4)是动作的执行机构,当出现故障时,继电器便会产生动作,发出报警或脱扣信号。2  软件设计  由于本量度继电器采用数字电路,核心元件采用的是32位单片机,运算速度快(时钟频率72MHz),保护算法都由软件实现,因此,由同一电参量引申而出的保护功能可集成于一体(如测量三相电流可实现过载、欠载、不平衡、断相、相序等多种保护),不像静态继电器那样,不同的保护功能需要不同的模拟电路来实现,导致单个静态继电器往往只有一种保护功能。2.1 程序设计  本继电器的软件设计主要包括计算、保护、显示、按键、通讯等各种功能子程序。其中计算子程序主要用于进行信号的采集和运算,实时测量保护对象的电参量;保护子程序主要集成有各种保护算法,将测量得到的各种参数与预先设定的值来进行对比,来确定是否有故障出现,及时进行保护;显示、按键子程序用于人机交互;通讯子程序则用于将各种参量通过通讯接口远传给后台控制系统。  由于程序内容较多,现给出主程序流程(图5)和保护子程序流程图(图6)。2.2 过采样  在本产品设计时,便定位于既可作为保护继电器使用,又可作为低压电测仪表使用,因此要求本产品的测量精度要高,但出于成本上的考虑,采用主控芯片STM32F103R8T6内部自带的12位AD,为实现高精度的测量,需要在采样上使用过采样的技术。根据奈奎斯特定理可得,每增加一位分辨率,信号必须被以4倍的速率过采样:fos=4w×fs 。其中,w是希望增加的分辨率位数,fs是初始采样频率要求,fos是过采样频率。根据此公式,在采样时将采样频率提高256倍,即将分辨率位数提高4位,达到了16位的分辨率。采用此方法后,本产品的测量精度达到0.5级,完全可以满足作为测量型仪表的要求。由于CPU的速度很快,因此不会因为采用过采样后,采样点和运算量的增加而导致保护速度不够。3  性能测试3.1 测量精度的测试(电流型)  试验装置由图7所示,信号发生源采用深圳科陆公司的RTU检定装置CL301V2-R,精度等级0.05。由CL301V2-R输出三相交流电流来测试ASJ的测量精度,测试结果见表1。表1DK输出值ASJ显示值0.100A0.099A1.000A0.999A5.000A4.999A10.000A9.999A  由GB/T22264.1-200《安装式数字显示电测量仪表》第1部分:定义和通用要求中5.2 基本误差的计算方法,结合表1测量数据可得,精度等级能够满足0.5级。  计算公式如下:  仪表的基本误差不应超过公式(1)表示的测量值的绝对误差△。    式中: Ux-被测量的读数值;      Um-被测量的满度值;      a-与读数值有关的误差系数;      b-与满度值有关的误差系数;  公式(1)中应满足如下关系:a≥4b3.2 动作误差测试(电流型)  继电器的动作误差是一项重要的指标,因此,需要使用专用的继保测试仪来对ASJ的动作时间误差进行测试。  这里使用“ZS-740微机继电保护校验仪”来测试ASJ的

  • NPXM系列数字式显示仪表

    NPXM系列数字式显示仪表NPXM系列数字式显示仪表接受来自传感器或变送器的模拟信号,在表内部经模/数(A/D)转换变成数字信号,再由数字电路处理后直接以十进制数码显示测量结果。 NPXM系列数字式显示仪表具有测量速度快、精度高、抗干扰能力强、体积小、读数清晰、便于与工业控制计算机联用等特点,已经越来越普遍地应用于工业生产过程中。NPXM系列数字式显示仪表典型型号:NPXM-2011P3N、NPXM-2011P5N、NPXM-2012P5N、NPXM-2012P5N、NPXM-2012P3N、NPXM-2011P0N、NPXM-2011P1、NPXM-2011P2N、NPXM-2012P2NNPXM系列数字式显示仪表一般具有模/数转换、非线性补偿和标度变换三个基本部分。由于许多被测变量与工程单位显示值之间存在非线性函数关系,所以必须配以线性化器进行非线性补偿。NPXM系列数字式显示仪表通常以十进制的工程单位方式或百分值方式显示被测变量。NPXM系列数字式显示仪表的精度有三种表示方法:满度的±α %±n字、读数的±α %±n字、读数的±α %±满度的b %。n为显示仪表读数最末一位数字的变化,一般n=1。NPXM系列数字式显示仪表的性能指标还有分辨力和分辨率两概念。所谓分辨力是指仪表显示值末位数字改变一个字所对应的被测变量的最小变化值;分辨率是指仪表显示的最小数值与最大数值之比。NPXM系列数字式显示仪表外形尺寸:尺寸选择:160mm×80mm×94mm横式80mm×160mm×94mm竖式96mm×96mm×130mm方式96mm×48mm×110mm横式48mm×96mm×110mm竖式72mm×72mm×102mm方式48mm×48mm×110mm方式

  • 【原创】电源模块的应用介绍

    所谓电源模块,是指可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。随着半导体工艺、封装技术和高频软开关的大量使用,电源模块功率密度越来越大,转换效率越来越高,应用也越来越简单。

  • 【资料】数字式仪表概述

    随着生产和科学技术的发展,对电测技术提出了更高的要求,一般的电工指示仪表、已不能满足某些测量的需要。数字式仪表、晶体管电压表等电子测量仪器具有高精确度、高灵敏度、高速度以及易于实现自动化等优点,因此得到了迅速的发展和广泛的应用。数字式仪表是利用半导体脉冲数字电路自动地将被测量数值用数字形式直接显示出来的一种电子仪表。 和电工指示仪表相比,数字仪表有以下的优点: (1)准确度高,如六位数字电压表测直流电压的误差可低于10—s数量级。 (2)灵敏高度,如积分式数字电压表的分辨率可达1微伏。 (3)测量速度快,一秒内可测多次,有些数字电压表可达每秒几万次。 (4)输入阻抗高、仪表功耗小。如数字电压表的基本量程的输入阻抗提高达2500兆欧。而消耗功率只有4×10 瓦,这是一般指示仪表根本达不到的。 (5)读数方便,没有读数误差这是由于测量结果直接用数字给出,所以不会由于使用者读数时站立角度不同而产生视差。数字仪表的缺点是:由于采用了大量的电子元件和其它部件,所以结构比较复杂,成本也较高。但是由于大规模集成电路的发展,现已有可能制造出价格低廉的数字式仪表。不同数字仪表的工作原理和测试功能是各不相同的,但都是由模拟一数字变换系统(简称模/数变换或A/D变换)和计数系统两部分组成。模拟一数字变换系统的作用是将被测的模拟量,如电压、电阻等变换为数字量,即将被测信号变换成与之成比例的脉冲参量,而计数系统的作用是对转换成的数字量进行计数和显示。由于数字仪表具有以上特点,它主要应用于:精密测量;对大批生产的精密指示仪表进行刻度与校验;对大量生产的元件进行分选;远距离测量;生产过程自动检测系统和控制等方面。常用的数字仪表有计数器、数字频率表、数字电压表、数字相位表和数字功率表等。

  • 德国MKC IONet-4 addd四阶网络接口模块

    德国MKC IONet-4 addd四阶网络接口模块是一款专为工业自动化、数据通信及控制系统设计的先进网络设备。该模块凭借其强大的网络连接能力、灵活的配置选项和稳定可靠的性能,在多个工业领域中得到了广泛应用。以下是对该模块的详细介绍: 一、产品概述 品牌与型号:德国MKC公司以其深厚的技术积累和丰富的行业经验,推出了IONet-4 addd四阶网络接口模块。这款模块集成了最新的网络技术和通信协议,为工业自动化系统提供了高效、稳定的网络解决方案。 功能特点:IONet-4 addd模块支持PoE(以太网供电)功能,通过以太网线缆即可实现设备的供电和数据传输,大大简化了布线工作。同时,该模块还具备一个数字输入接口和一个数字输出接口(继电器,常开触点),以及12个进一步处理螺钉端子上的I/O接口,能够满足复杂的工业控制需求。 二、技术特性 高精度与稳定性:IONet-4 addd模块采用高品质元器件和先进的制造工艺,确保了数据传输的精确性和系统的稳定性。即使在恶劣的工业环境中,也能保持出色的性能表现。 模块化设计:该模块采用模块化设计,便于用户根据实际需求进行灵活配置和扩展。用户可以根据系统规模和应用场景的不同,选择合适的模块组合,实现最优化的系统配置。 强大的网络通信能力:IONet-4 addd模块支持多种网络通信协议,包括TCP/IP、UDP/IP等,能够轻松实现与上位机、PLC等设备的通信和数据交换。同时,其内置的Web服务器(HTTP)功能,使得用户可以通过浏览器远程访问和管理设备。 丰富的I/O接口:该模块提供了丰富的I/O接口,包括数字输入、数字输出以及螺钉端子上的进一步处理I/O接口,能够满足各种复杂的工业控制需求。 易于安装与维护:IONet-4 addd模块符合EN 60715标准的DIN导轨安装外壳设计,使得安装过程更加简便快捷。同时,其非易失性数据存储器功能可以存储所有参数和保持性的当前状态,便于设备的维护和故障排查。 三、应用领域 IONet-4 addd四阶网络接口模块广泛应用于机械制造、汽车制造、电子制造、食品饮料等多个行业。在生产线自动化、物流仓储、环境监测等场景中,该模块能够发挥重要作用,提高生产效率、降低运营成本并提升产品质量。 综上所述,德国MKC IONet-4 addd四阶网络接口模块是一款功能强大、稳定可靠的工业网络设备。其高精度、模块化设计、强大的网络通信能力和丰富的I/O接口等特点,使得它成为工业自动化领域的理想选择。

  • 航天测控VXI系列模块

    航天测控(http://www.casic-amc.com)VXI总线模块产品一览,欢迎选用AMC2102 IEEE1394-VXI零槽控制器模块AMC2104 VXI总线嵌入式控制器模块AMC2101 MXI-Ⅱ控制器模块AMC2207 RS232/422通讯接口模块AMC2210 RS485/422接口模块AMC2211 CAN总线通信接口模块 AMC2206 ARINC429总线通讯接口模块AMC2320A 8通道12位并行A/D转换模块 AMC2321A 8通道16位并行A/D转换模块AMC2331高速并行采集模块AMC2335 100MSa/s双通道差分示波器模块 AMC2331B 4通道100M SPS数字数字存储示波器模块AMC8413 智能型64通道扫描A/D转换模块 AMC2300 32通道隔离A/D转换模块AMC2321 8通道16位并行A/D转换模块AMC2322 32通道并行A/D模块AMC2331 4通道20M Sa/s并行A/D转换模块AMC2402 8通道D/A转换模块AMC2412 8通道电流输出D/A转换模块AMC2312 VXI总线8通道(8选1)数字化仪模块AMC2310 16通道数字化仪模块AMC2311 4通道数字化仪模块AMC2301 5 1/2数字多用表AMC2304 6 1/2数字多用表AMC2305 VXI总线8通道计数/计时器模块 AMC2314 计数/计时器模块AMC2306 16通道数字过程存储器模块AMC2317 通路与时序发生器AMC2302 2通道通用计数器模块AMC2307 14通道可逆计数器AMC2316 64通道事件计时器AMC2417 交直流信号源模块AMC2422 8通道(8选1)信号发生器模块AMC2413 4通道同步波形发生器模块 AMC2405 双通道任意波形发生器模块AMC2406 双通道隔离任意波形发生器模块AMC2411 4通道载波调制信号源模块AMC2414 6通道隔离任意波形发生器模块AMC2423 调频任意波形发生器模块AMC2424 32通道时序发器模块AMC2500A/2500C 64通道光隔数字量I/O模块AMC8459 64通道隔离数字输入/中断模块AMC2505 64通道双向光隔数字量I/O模块AMC2506A 64通道30MHz数字I/O模块AMC2602 64通道FET多路复用开关模块AMC2603 8组8选1继电器多路复用开关模块AMC2605 32路大电流继电器多路复用开关模块AMC2612 64通道光隔多路复用开关模块 AMC8460 64通道继电器多路复用开关模块AMC8462 256通道高密度继电器多路转换器模块AMC2600B 64通道继电器多路复用开关模块AMC2616 128路继电器开关模块AMC2607 32路磁保持继电器控制开关AMC8442 64通道控制开关模块AMC2611 8通道大电流继电器控制开关 AMC2608A 32通道继电器控制开关模块AMC2623D 8×32继电器矩阵开关模块 AMC2623 256交叉点矩阵开关模块AMC2613 8×16继电器矩阵开关模块AMC8415 VXI总线算法闭环控制器模块AMC2333 智能型测量与控制多功能模块AMC3102 可编程电阻模块AMC3101 可编程直流电子负载模块AMC2711队旋转变压器模块AMC2734 固态旋转变压器模块 AMC2706A 转角放大器模块AMC2713自整角机/旋转变压器模块AMC3202/3203 S波段下变频器模块AMC3207 PCM模拟信号源模块AMC3201 时码器模块AMC3204 FM中频解调机模块AMC3205/3206 遥控指令微波源模块AMC3207 PCM模拟信号源模块 AMC3211 PCM数据解调模块 AMC3212 射频耦合网络模块AMC2726A 动态测试模块AMC2404 交直流D/A转换模块

  • 德国MKC MKC-N-aiii四阶输入输出网络接口模块

    德国MKC公司推出的MKC-N-aiii四阶输入输出网络接口模块,是一款专为工业自动化领域设计的先进网络设备。该模块以其卓越的性能、丰富的功能特性和广泛的应用领域,在工业控制系统中扮演着重要角色。以下是对该模块的详细介绍: 一、产品概述 MKC-N-aiii四阶输入输出网络接口模块集成了MKC公司最新的网络技术和通信协议,为工业自动化系统提供了高效、稳定的网络连接和数据交换解决方案。该模块采用四阶设计,能够同时处理大量的输入输出信号,满足复杂工业场景下的控制需求。 二、功能特点 强大的网络通信能力:MKC-N-aiii模块支持多种网络通信协议,包括TCP/IP、UDP/IP等,能够轻松实现与上位机、PLC等设备的无缝对接和高效通信。其内置的Web服务器(HTTP)功能更是为用户提供了便捷的远程访问和管理方式,使得系统的监控和维护变得更加简单快捷。 丰富的I/O接口:该模块提供了丰富的输入输出接口,包括数字输入、数字输出以及模拟输入输出等,这些接口设计灵活,可根据实际需求进行配置和扩展。丰富的I/O接口资源使得MKC-N-aiii模块能够轻松应对各种复杂的工业控制任务。 高精度与稳定性:MKC-N-aiii模块采用高品质元器件和先进的制造工艺,确保了数据传输的精确性和系统的稳定性。即使在恶劣的工业环境中,该模块也能保持出色的性能表现,为工业自动化系统提供可靠的保障。 模块化设计:该模块采用模块化设计,便于用户根据系统规模和应用场景的不同选择合适的模块组合,实现最优化的系统配置。这种设计不仅提高了系统的灵活性,还降低了维护和升级的成本。 易于安装与维护:MKC-N-aiii模块符合国际标准的安装规范,使得安装过程更加简便快捷。同时,其非易失性数据存储器功能可以存储所有参数和保持性的当前状态,便于设备的维护和故障排查。 三、应用领域 MKC-N-aiii四阶输入输出网络接口模块广泛应用于机械制造、汽车制造、电子制造、食品饮料等多个行业。在生产线自动化、物流仓储、环境监测等场景中,该模块能够发挥重要作用,提高生产效率、降低运营成本并提升产品质量。 四、总结 综上所述,德国MKC MKC-N-aiii四阶输入输出网络接口模块是一款功能强大、稳定可靠且易于维护的工业网络设备。其卓越的性能和广泛的应用领域使得它成为工业自动化领域的理想选择。无论是对于新建的自动化系统还是对于现有系统的升级改造,MKC-N-aiii模块都能提供强有力的支持。

  • 【分享】环境标志产品技术要求 数字式多功能复印设备(HJ/T 424-2008 )

    环境标志产品技术要求 数字式多功能复印设备 Technical requirement for environmental labeling products Digital multi-function copier device ( HJ/T 424-2008 代替HJBZ 40-2000 2008-07-01实施) 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,减少数字式多功能复印设备在生产、使用和处置过程中对人体健康和环境的影响,促进环保、节能产品的使用,制定本标准。本标准规定了数字式多功能复印设备(以下简称复印设备)环境标志产品的定义、基本要求、技术内容及检验方法。本标准适用于以复印为其基本功能,使用干式显影剂、热定影、普通纸的数字式复印机、数字式多功能一体机(多功能数码复印机、多功能数码复合机、多功能打印复印一体机、彩色复印机等)等复印设备。本标准为指导性标准,适用于中国环境标志产品认证。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:HJBZ 40-2000。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=92282]环境标志产品技术要求 数字式多功能复印设备(HJ/T 424-2008 )[/url]

  • 【原创】利用体温采集模块测量体表温度

    PVDF压电薄膜具有质量轻,质地柔软,耐用性好,压电响应动态范围大的特点,采用多层接触式压电薄膜传感器测量心率,可以减少干扰信号。心率采集模块采用HK-2000H型集成数字脉搏传感器,将其置于服饰的左胸口部,即可用于测量心率。HK-2000H集成了PVDF压电薄膜、高灵敏温度补偿元件、感温元件、程控放大电路、信号调理电路、滤波电路、A/D转换电路。集成化避免了采用分立元件设计电路占用较大面积的缺点。原理图如图3所示。HK-2000H型集成数字脉搏传感器采用USB端口输出,可以方便地对其输出进行软件上的处理。 体温采集模块采用Maxim公司的模拟温度传感器MAX6612检测体表温度。MAX6612采用5 pin的SC70封装,最大工作电流仅为35μA,具有功耗低、精度高、体积小的特点,并对ADC做了电路上的优化,适合本系统的应用。测量到的输出电信号经过ADμC7024处理器上的1 2位逐次逼近型ADC进行模数转换,转换结果将存储在寄存器ADCDAT0中,通过ADC状态寄存器ADCSTA的最低位可以查看ADC转换是否完成,当ADC转换结束时,最低位被置位。通过读取寄存器ADCDAT0中的值,再利用软件,根据上述算法得到测量的体表温度。

  • 模块化PSS可编程安全系统3100的单元描述

    模块化PSS可编程安全系统3100的单元描述数字输入/输出模块PSS DI20 Z, PSS1 DI20 ZPSS 3000/PSS 3100能够处理比特、字节或字输入状态。每个输入都有相应标识和显示状态的LED。输入适合于下述连接:单通道与安全相关的输入设备,有或无测试脉冲双通道与安全相关的输入设备,有或无测试脉冲应用范围符合EN 954-1 11/94标准,无需额外的测试脉冲,安全等级高达第三级。安全等级第四级应用需要外部测试脉冲。输出可适用于连接:双极阻性和感性负载,最大电流不超过2A,皮尔磁PSS监控输出正极和输出负极的值。可通过插件式螺丝连接器连接输入设备。模块地址由模块支架上的插槽号确定。在下面列出的CPU上,仅支持具有所述版本号的模块。PSSCPU.版本1.7或更高PSS1 CPU.版本1.1或更高[b][color=#ffffff]文章转自:皮尔磁 http://www.china-pilz.com[/color][/b]

  • 圆度球度计算模块在石油天然气行业的应用

    圆度球度计算模块在石油天然气行业的应用

    微纳科技独家技术——圆度球度计算模块在石油天然气行业的应用开发背景 石油天然气行业:支撑剂的作用在于充填压裂产生的人工裂缝,在地层形成具有高导流能力的油气渗流通道,支撑剂的性能和在不同地层条件对支撑裂缝的渗透率的影响差异较大。支撑剂的球度和圆度对支撑剂的性能评价有很重要的影响,是正确选择和使用支撑剂的基础之一 球度(sphericity)圆度(roundness)定义颗粒接近球形的程度颗粒棱角的锋利程度或颗粒的弯曲程度公式表述Sp=dn/dvSp:球度dn:颗粒等值体积的球体直径dv:颗粒外接球体直径无明确的公式表达,通常依靠API RP56和API RP60中的标准图版进行人工判断。(详情见后面的相关内容) 一直以来,依据中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 5108-1997《压裂支撑剂性能测试推荐方法》定义:支撑剂的圆度是指其棱角的相对锐角和曲率的量度。实际测定使用本标准推荐的API RP56和API RP60中Krumbein与Sloss(美)1963年发表的球度、圆度图版。(如下图)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015102914332443_01_3049057_3.png采用这种人工比照的方法,对于实际操作具有以下问题:1. 人员主观因素误差:测试人员对于颗粒样品的感官印象是不能完全一样的,因此获得的数值标准就不同,换了不同的测试人员,就可能获得完全不同的测试结果。2. 无明确判断依据:人员判断时无非常明确的判断依据和计算方法,只能靠大概感觉,这样也增加了测试的不稳定性和差异性。3. 人员工作量大:以往的方法是任意取20到30粒样品颗粒进行测试,取样数量不足以获得具有代表性的数据。但是如果想要获得更多颗粒的圆度、球度数据,则会大大增强测试人员的工作量。 济南微纳科技有限公司推出针对颗粒圆度、球度进行自动分析的算法模块,配合动态或静态图像仪,即可轻松获得稳定可靠的支撑剂的球度和圆度数据。file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBCAA.tmp.png 技术简介 在上面的介绍中可以看到,球度算法已有较为通用的公式表达,可以直接采用计算机图形学中的相关技术进行计算,难点是对于圆度计算,并没有一个获得通用认可的计算公式,所以此模块并非一般性的套用公式计算,而是真正的针对颗粒的轮廓进行分析: 之所以在很长一段时间内、国内国外几乎没有对于圆度的自动分析模块,主要是因为传统方式的计算机图像数字化技术,无法应用于此类针对轮廓曲线的计算与判断上。因为将图形数字离散化之后,就会出现如下情况:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015102914335924_01_3049057_3.png由上图可以看到这样的状态是无法进行尖锐程度的计算的。因此,必须采用一种创新的数字化方法,我们称之为基本矢量化处理。整个处理过程如下:1. 使用我们的基本矢量化算法,将离散的图形轮廓处理成带有特征的连贯线条。2. 找到其轮廓上的特征点位置。3. 算出特征点的曲率数值,再对每一个特征点进行统一标准化,然后就可根据每一个特征点的数值大小,表示出这个点的棱角锋利程度,4. 通过拟合算法对所有特征点进行拟合处理,进而算出此颗粒的总的圆度表征数值。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015102914343080_01_3049057_3.png 此计算方法套用在1963年美国的球度圆度图板上,可获得几乎完美的数据匹配http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/10/201510291434_571499_3049057_3.png

  • 为什么变频器逆变输出模块损坏了?

    [b]一、由负载异常引起的损坏[/b]诚然,变频器的保护电路已经相当完善。对价值昂贵的逆变模块的保护,各个变频器厂家都在其保护电路上做足了功夫,从输出电流检测到驱动电路的IGBT管压降检测,并努力追求以最快的应变速度实施最快速的过载保护!从电压检测到电流检测,从模块温度检测到缺相输出检测等,还未见有哪种电器的保护电路,像变频器这样做得专注而投入。而变频器的销售人员,提到变频器的性能时,也必提及变频器的保护功能,常常不自觉地对用户许诺:用上变频器,其全面的保护功能,你的电机就不容易烧了。这位销售人员不知道,这句许诺,将给自己带来极大的被动!用上变频器,电机真的不会烧吗?我的答案是:相对于工频供电,用上变频器,电机倒是更容易烧了,而电机的容易烧,使得变频器逆变模块也容易一块“报销”掉。变频器的灵敏的过流保护电路,在此处偏偏手足无措,起不到丝毫作用。这是导致变频器模块损坏的一大外部原因。听我道出其中原委。一台电机,在工频状态下能够运行,虽然运行电流较之额定电流稍大,长时间的运行有一定的温升。这是一台带病的电机,在烧掉之前确实是能够运行的。但接入变频器后,会出现频繁过载,以至不能运行。这还不要紧。一台电机,在工频状态下能够运行,用户已经正常使用多年了,请注意“多年”两个字。用户想到要节约电费,或因工艺改造的原因,需要进行变频改造。但接入变频器后,会频跳OC故障,这是好的,保护停机了,模块没有坏掉。可怕的是,变频器并不马上跳OC故障,而是毫无来由地在运行中——运行了才三、两天的光景,模块炸掉了,电机烧毁了。用户赖了销售人员一把:你装的变频器质量差,烧了我的电机,你要赔我的电机!在此之前,电机好像是是真的没有问题,运行得好好的,测测运行电流,因为负荷较轻,才达到一半的额定电流;测测三相供电,380V,平衡和稳定得很。真像是变频器的损坏,连带着损坏了电机。我要是在场的话,就会这样主公道:不怨变频器,是你的电机已经“病入膏肓”,突然发作,捎带着损坏了变频器!运行多年的电机,因电机的运行温升和受潮等原因,绕组的绝缘程度已大大降低,甚至有了明显的绝缘缺陷,处于电压击穿的临界点上。工频供电情况下,电机绕组输入的是三相50Hz的正弦波电压,绕组产生的感生电压也较低,线路中的浪涌分量较小,电机绝缘程度的降低,也许只是带来了并不起眼的“漏电流”,但绕组的匝间和相间,还未能产生电压击穿现象,电机还在“正常运行”。应该说,随着绝缘老化程度的进一步加深,即使还是在工频供电情况下,相信在不远的将来,该台电机终会因绝缘老化造成相间或绕组间的电压击穿而烧毁。但问题是,现在并没有烧毁。接入变频器后,电机的供电条件由此变得“恶劣”了:变频器输出的PWM波形,实为数kHz乃至十几kHz的载波电压,在电机绕组供电回路中,还会产生各种分量的谐波电压。由电感特性可知,流过电感电流的变化速度越快,电感的感生电压也越高。电机绕组的感生电压比工频供电时升高了。在工频供电时暴露不出的绝缘缺陷,因不耐高频载波下感生电压的冲击,于是绕组匝间或相间的电压击穿产生了。电机绕组的由相间、匝间短路造成了电机绕组的突然短路,在运行中——模块炸掉了,电机烧毁了。变频器在起动初始阶段,因输出频率和电压均在较低的幅值内,负载电机存在故障时,虽造成较大的输出电流,但此电流往往在额定值以内,电流检测电路及时动作,变频器实施保护停机动作,模块无炸毁之虞。但若在全速(或近于全速)运行情况下,三相输出电压与频率均达较高的幅值,此时电机绕组若有电压击穿现象,会于瞬间形成极大的浪涌电流,则逆变模块在电流检测电路动作之前,已经无法承受而炸裂损坏了。由此看出,保护电路不是万能的,任何保护电路都有它的“软肋”所在。变频器对全速运行中,电机绕组的突发性电压击穿现象,是无能为力的,起不到有效保护作用的。而不唯变频器保护电路,任何电机保护器,对此类突发故障,都不能实施有效的保护。此类突发故障出现时,只能宣告:该台电机确实已经“寿终正寝”了。此类故障对变频器的逆变输出模块是致命的打击,无可逃避的。其它由供电或负载方面引起的原因,如过、欠压、负载重、甚至堵转引起的过流等故障,在变频器的保护电路正常的前提下,是能有效保护模块安全的,模块的损坏机率将大为减小。在此不多讨论。[b]二、由变频器本身电路不良造成的模块损坏[/b]1、由驱动电路不良对模块会造成一级危害由驱动电路的供电方式可知,一般由正、负两个电源供电。+15V电压提供IGBT管子的激励电压,使其开通。-5V提供IGBT管子的截止电压,使其可靠和快速的截止。当+15V电压不足或丢失时,相应的IGBT管子不能开通,若驱动电路的模块故障检测电路也能检测IGBT管子时,则变频器一投入运行信号,即可由模块故障检测电路报出OC信号,变频器实施保护停机动作,对模块几乎无危害性。而万一-5V截止负压不足或丢失时(如同三相整流桥一样,我们可先把逆变输出电路看成一个逆变桥,则由IGBT管子组成了三个上桥臂和三个下桥臂,如U相上桥臂和U相下桥臂的IGBT管子。),当任一相的上(下)桥臂受激励而开通时,相应的下(上)桥臂IGBT管子则因截止负压的丢失,形成由IGBT管子的集-栅结电容对栅-射结电容的充电,导致管子的误导通,两管共通对直流电源形成了短路!其后果是:模块都炸飞了!截止负压的丢失,一个是驱动IC损坏所造成;还有可能是驱动IC后级的功率推动级(通常由两级互补式电压跟随功率放大器组成)的下管损坏所造成;触发端子引线连接不良;再就是驱动电路的负供电支路不良或电源滤波电容失效。而一旦出现上述现象之一,必将对模块形成致命的打击!是无可挽回的。2、脉冲传递通路不良,也将对模块形成威胁由CPU输出的6路PWM逆变脉冲,常经六反相(同相)缓冲器,再送入驱动IC的输入脚,由CPU到驱动IC,再到逆变模块的触发端子,6路信号中只要有一路中断——(1)、变频器有可能报出OC故障。逆变桥的下三桥臂IGBT管子,导通时的管压降是经模块故障检测电路检测处理的,而上三桥臂的IGBT管子,在小部分变频器中,有管压降检测,大部分变频器中,是省去了管压降检测电路的。当丢失激励脉冲的IGBT管子,恰好是有管压降检测电路的,则丢失激励脉冲后,检测电路会报出OC故障,变频器停机保护;(2)、变频器有可能出现偏相运行。丢失激励脉冲的该路IGBT管子,正是没有管压降检测电路的管子,只有截止负压存在,能使其可靠截止。该相桥臂只有半波输出,导致变频器偏相运行,其后果是电机绕组中产生了直流成分,也形成较大的浪涌电流,从而造成模块的受冲击而损坏!但损坏机率较第一种原因为低。若此路脉冲传递通路一直是断的,即使模块故障电路不能起到作用,但互感器等电流检测电路能起到作用,也是能起到保护作用的,但就怕这种传递通路因接触不良等故障原因,时通时断,甚至有随机性开断现象,电流检测电路莫名所以,来不及反应,而使变频器造成“断续偏相”输出,形成较大冲击电流而损坏模块。而电机在此输出状态下会“跳动着”运行,发出“咯楞咯楞”的声音,发热量与损耗大幅度上升,也很容易损坏。3、电流检测电路和模块温度检测电路失效或故障,对模块起不到有效地过流和过热保护作用,因而造成了模块的损坏。4、主直流回路的储能电容容量容量下降或失容后,直流回路电压的脉动成分增加,在变频器启动后,在空载和空载时尚不明显,但在带载起动过程中,回路电压浪起涛涌,逆变模块炸裂损坏,保护电路对此也表现得无所适从。对已经多年运行的变频器,在模块损坏后,不能忽略对直流回路的储能电容容量的检查。电容的完全失容很少碰到,但一旦碰上,在带载启动过程中,将造成逆变模块的损坏,那也是确定无疑的![b]三、质量低劣、偷工减料的少部分国产变频器,模块极易损坏[/b]这是国民劣根性的一种体现,民族之痒啊。不错,近几年变频器市场的竞争日趋激烈,变频器的利润空间也是越来越狭窄,但可以通过技术进步,提高生产力等方式来提高自身产品的竞争力。而采用以旧充新、以次充好、并用减小模块容量偷工减料的方式,来增加自己的市场占有率,实是不明智之举呀,纯属一个目光短浅的短期行为呀。1、质量低劣、精制滥造,使得变频器故障保护电路的故障率上升,逆变模块因得不到保护电路的有效保护,从而使模块损坏的机率上升。2、逆变模块的容量选取,一般应达到额定电流的2.5倍以上,才有长期安全运行的保障。如30kW变频器,额定电流为60A,模块应选用150A至200A的。用100A的则偏小。但部分生产厂商,竟敢用100A模块安装!更有甚者,还有用旧模块和次品模块的。此类变频器不但在运行中容易损坏模块,而且在启动过程中,模块常常炸裂!现场安装此类变频器的工作人员都害了怕,远远地用一支木棍来按压操作面板的启动按键。容量偏小的模块,又要能勉强运行,模块超负荷工作,保护电路形成同虚设(按变频器的标注功率容量来保护而不是按模块的实际容量值来保护),模块不出现频繁炸毁,才真是不正常了。这类机器,因价格低廉,初上市好像很“火”,但用不了多长时间,厂家也只有倒闭一途了。这第三种模块损坏的原因本来不应该成为一种原因的,但愿不远的将来,模块损坏的原因,只剩下前两种原因。对国产变频器来说,有时候是一粒老鼠粪坏了一锅汤啊。好多变频器也还是不错的,与国外产品相比毫不逊色,且质优价廉的呀。

  • 西门子定位器有关安装选件模块的常规信息

    有关安装选件模块的常规信息。只能使用经认证可在预期危险区中使用且具有相应标记的设备。下列选件模块可以安装到隔爆外壳的西门子定位器中:位置反馈模块报警模块内部NCS模块EMC滤波器模块在“隔爆外壳”版本中安装可选模块的常规步骤1.断开电源线连接或断电。2.打开安全锁扣。3.拧下螺帽。4.从执行机构上完全卸下西门子定位器。5.西门子定位器带一个环形齿轮和一个销(反馈杆支架),它们互锁并保证位置反馈无反向间隙。为了保证位置反馈无反向间隙,应小心地卸下适配器。为此,在定位器上旋转反馈轴,直到适配器下方的销(反馈杆支架)在拆卸方向出现。通过观察适配器下方的外壳确定销的位置。现在,可以从环形齿轮上轻松取下销。提示!环形齿轮包含两个相互交错固定的垫圈。这一偏移可以确保通道检测没有反向间隙。切勿机械更改此偏移。6.拧下四个固定螺钉。7.将适配器从外壳上彻底卸下。注意!O形环移位在适配器和外壳之间有数个形环。这些形环在拆卸时可能会脱落。小心地卸下适配器。确保拆卸期间O形环不会丢失。8.取下模块盖板。使用螺丝刀拧下两个螺钉。9.根据各个可选模块相应部分所述安装可选模块。10.现在开始装配。安装模块盖板。为此,逆时针旋转螺钉,直到其螺距已明显处于啮合状态。模块盖板为可选模块提供机械保护和锁定。提示!过早磨损模块盖板通过一个自攻螺钉固定在阀上。为避免阀过早磨损,请按此处所述步骤操作。将两个固定螺钉小心地顺时针拧紧。11.通过执行步骤7到5(反向)继续装配[url=http://www.siemens-positioner.com/]西门子定位器[/url]。检查O形环的位置是否正确。确保外壳中没有干扰装配的松动物件。12.现在,仔细检查反馈轴是否能平滑旋转360°。如果感觉到有阻力,切勿继续旋转,而是将反馈轴转回到拆卸点,确保记住之前执行的步骤。13.成功完成所有上述步骤后,通过执行步骤4至1(反向)继续装配。更多参考西门子定位器http://www.siemens-positioner.com/

  • 德国MKC MKC-N- addd四阶输出输入网络接口模块

    德国MKC公司推出的MKC-N-addd四阶输出输入网络接口模块,是一款专为工业自动化、数据通信及控制系统设计的先进网络设备。该模块凭借其强大的功能特性和稳定可靠的性能,在多个工业领域中得到了广泛应用。 功能特点 强大的网络连接能力:MKC-N-addd模块支持多种网络通信协议,包括TCP/IP、UDP/IP等,能够轻松实现与上位机、PLC等设备的通信和数据交换。同时,其内置的Web服务器(HTTP)功能,使得用户可以通过浏览器远程访问和管理设备,大大提高了系统的灵活性和便捷性。 丰富的I/O接口:该模块提供了丰富的输入输出接口,包括数字输入、数字输出以及螺钉端子上的进一步处理I/O接口,能够满足各种复杂的工业控制需求。这些接口设计灵活,便于用户根据实际需求进行配置和扩展。 高精度与稳定性:MKC-N-addd模块采用高品质元器件和先进的制造工艺,确保了数据传输的精确性和系统的稳定性。即使在恶劣的工业环境中,也能保持出色的性能表现,为工业自动化系统提供可靠的保障。 模块化设计:该模块采用模块化设计,用户可以根据系统规模和应用场景的不同,选择合适的模块组合,实现最优化的系统配置。这种设计不仅提高了系统的灵活性,还降低了维护和升级的成本。 易于安装与维护:MKC-N-addd模块符合EN 60715标准的DIN导轨安装外壳设计,使得安装过程更加简便快捷。同时,其非易失性数据存储器功能可以存储所有参数和保持性的当前状态,便于设备的维护和故障排查。 应用领域 MKC-N-addd四阶输出输入网络接口模块广泛应用于机械制造、汽车制造、电子制造、食品饮料等多个行业。在生产线自动化、物流仓储、环境监测等场景中,该模块能够发挥重要作用,提高生产效率、降低运营成本并提升产品质量。 综上所述,德国MKC MKC-N-addd四阶输出输入网络接口模块是一款功能强大、稳定可靠的工业网络设备。其高精度、模块化设计、强大的网络通信能力和丰富的I/O接口等特点,使得它成为工业自动化领域的理想选择。

  • 压力传感器和数字式压力计区别在哪里

    请问各位高手,小第最近遇见个问题,客户问我压力传感器和数字式压力计有什么区别,我一时间回答不上来,他们的工作原理有什么不同呢?请哪位大哥帮我解释下好吗?

  • 世界上最酷的模块化光纤光谱仪

    http://www.oceanoptics.cn/sites/default/files/styles/product_details_thumbnail/public/product_jaz.jpg世界上最酷的模块化光纤光谱仪Jaz-ULM-200经过预配置和定标的光纤光谱仪Jaz系列光纤光谱仪是光纤传感领域的革命,它由不同功能的独立化模块叠加在一起构成, 从而为您的应用提供了一套完美的解决方案.Jaz是光纤传感领域的革命,Jaz的实力是毋庸置疑的。Jaz超越了传统意义上的光学传感器,其独特的功能和可扩展的平台使它非常适合野外应用、遥测、过程及质量控制。全新!Jaz现在有LED模块可供选择,这使得开关LED变得简便易行。不必更换整个模块,现在您只需拧动三个螺丝就可以更换LED部件。我们可提供白光LED灯泡或450 nm, 590nm, 640 nm的LED及模块。 可充电的锂电池最多支持的光谱仪模块达8个功能强大的微处理器和勿需PC的板载显示可堆叠、自动采集的仪器模块使用户可以根据各自应用需求定制系统以太网连接和SD卡数据存储使得远程操作简便易行Jaz 光谱仪模块- 狭缝和光栅可选- 在原有交叉式的Czerny-Turner光学平台的基础上采用超越传统的设计理念,最大化光谱仪的灵活性,专业人员便于更换狭缝和光栅 Jaz OLED显示模块- 除了采用强大的微处理器代替了PC外,OLED显示也提供了清晰生动的画质- Jaz OLED模块为用户界面。其强大的微处理器可直接协调各模块工作。除了作为用户界面外,Jaz的OLED模块还具有数据后处理,数据日志和分布式计算的功能Jaz EB 以太网和内存模块- 以太网连接给系统提供了电源,使远程访问成为了可能,同时还提供了存储等其他功能- 100 Mb/S以太网连接作为 “一线的解决方案” 使您可以通过方便了Internet网连接就可以远程访问和控制系统。模块还设有SD卡槽用于数据的存储。 Jaz MB 电池和外部存储模块- 锂电池可以通过以太网,USB口或外部供电来充电。使得数据的自动采集过程在休眠模式下也可以完成,适用于长期的测量。模块还提供两个SD卡槽进行数据的实时存储其他特性- 系统的额定能耗~2.5 W- 可采用以太网与PC通讯- 符合RoHS标准- TCP/IP通讯协议; 通过专业接口使模块间,模块与底板间通讯Jaz EL 200性能:1#光栅(200-850 nm)探测器 (200-850 nm)INTSMA-25-25微米狭缝L2聚焦透镜电池模块SpectraSuite软件Jaz EL 350性能:2#光栅(350-1000nm)探测器(350-1000nm)INTSMA-25-25微米狭缝L2聚焦透镜电池模块SpectraSuite软件

  • 没有原理图,如何测出每个模块连接的引脚?

    在电子电路开发中,经常需要参考(抄)比较成熟的产品。但是很多PCB板都没有原理图,要如何测出每个模块连接的引脚呢? 1、PCB板介绍 https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410022017101371_9712_1538320_3.jpg!w690x517.jpg 这是学**定制的一块开发板,MCU是ESP32-WROVER-B,配备了外壳、电池、1.8寸LCD屏幕、6个按键、蜂鸣器、光感等,并支持外接传感器。 2、引脚测试 1)了解MCU的引脚 要测试每个模块对应的引脚,需要先了解下MCU的引脚。查看ESP32-WROVER-B的技术规格书,可以了解到ESP32-WROVER-B有39个引脚: https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410022017323093_5876_1538320_3.jpg!w690x1078.jpg 其中,GPIO6至GPIO11用于连接模组上集成的SPI flash,不用于其他功能: https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410022017467587_3670_1538320_3.png!w690x90.jpg 剩下的引脚还有32-36、25-27、21-23、12-15、0、2、4、5、18、19,共21个。 SPI2默认引脚是sck = Pin(18),mosi =Pin(23),miso = Pin(19),我们猜测LCD屏幕会使用。 SDCard(slot=1)默认引脚是sck =Pin(14),cmd = Pin(15),d0 = Pin(2),d1 = Pin(4),我们猜测SD卡会使用。 接下来就是在这些引脚中逐一测试,找出哪个引脚与哪个模块对应。 2)软件测试 这个掌机有6个按键,只要按键能正常使用,我们可以写一段代码——当按键按下时,print出来。参考代码如下: https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410022020180142_9105_1538320_3.png!w690x719.jpg 当按键刚好使用了引脚13时,终端输出“按下按键”: https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410022018010747_9778_1538320_3.png!w464x222.jpg 逐一修改引脚,就可以分别测出6个按键对应的引脚。 3)万用表测试 相比于按键,屏幕和SD卡的测试最麻烦。屏幕和SD卡都有多个引脚,没办法使用软件测试。 我们可以使用万用表上的通断档位测试,当MCU引脚和模块引脚通过开发板相连接,万用表会发出蜂鸣警报: https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410022018125425_8834_1538320_3.jpg!w690x682.jpg 测试步骤: ①断开电源,确保开发板不带电 ②将万用表打到通断档位(蜂鸣器的标志) ③将万用表的黑表笔插进COM,红表笔插入VΩ插孔 ④黑表笔接触MCU的引脚,红表笔接触模块引脚 ⑤蜂鸣器响表示通路(即连接),显示数字表示不通 如此这般,可以测出所有的引脚关系。 3、总结 在电子电路开发中,尤其是在面对没有原理图的PCB板时,测出每个模块连接的引脚是一项挑战。通过结合硬件测试和软件验证的方法,可以有效地识别和确认各个模块的连接情况。 最终测试结果: 按键:上= 2,下= 13,左= 27 ,右= 35,A =34,B= 12 LCD屏幕:SPI2:sck=18,mosi=23,cs=5,dc=4,res=19, bl=None SD卡:SPI2:sck=18,mosi=23,miso=19,cs=22 蜂鸣器:14

  • 指针式与数字式万用表各有什么优缺点

    指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。指针式万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。 数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档,自动保护等,但使用较复杂),损坏后一般也不易修复。数字式万用表输出电压较低(通常不超过1伏)。对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。

  • Focus Microwaves半导体器件电流电压高精密测试模块MPIV

    MPIV – Modular Pulsed IV 用于半导体器件的高功率电流和电压表征。它也非常适合需要精确高电流和高电压脉冲的应用。漏极脉冲模块 (DPM) 使用外部大电流电源,而栅极脉冲模块 (GPM) 使用内部高精度电压电源。此外,MPIV可以与外部或内部触发器同步。  DPM 是系统的核心。其内部微控制器使用精密脉宽调制 (PWM) 模块,具有互补输出和可编程死区时间,以生成和同步漏极和栅极偏置的脉冲。脉冲宽度可在200ns至2ms之间调节 脉冲重复频率从500Hz到1MHz,最大占空比为50%。漏极模块内的两个内部 N 沟道 MOSFET 支持高达 200V 的电压和高达 17A 的电流。脉冲和  静态偏置电压均通过外部直流电源提供,从而使模块化脉冲 IV 成为可定制的解决方案。[b]设置:[/b][font=museo-sans, sans-serif][size=14px]GPM 作为由 DPM 控制的从属模块运行。内部精密数字模拟转换器 (DAC) 用于在 ±10V 范围内调节栅极电压,分辨率为 5mV。输出缓冲放大器可提供高达100mA的电流。[/size][/font][align=center][font=museo-sans, sans-serif][size=14px][img=image.png,787,382]https://www.ldteq.com/public/ueditor/upload/image/20231103/1698992220341622.png[/img][/size][/font][/align][font=museo-sans, sans-serif][size=14px] 使用高速 4 通道数字示波器进行电压和电流测量。电压直接在栅极和漏极偏置三通检测端子上采样 使用高速、高灵敏度电流探头测量漏极电流。[/size][/font][b][font=museo-sans, sans-serif][size=14px]规格:[/size][/font][/b][font=museo-sans, sans-serif][size=14px]特点? 高功率能力:+/- 200V,17A.? 最小脉冲宽度:200ns。? 模块化设计,支持多种配置。? 共享图书馆。MPIV 可作为独立仪器使用,使用 ActiveX 库,可轻松集成到现有测试软件中。? 灵活的输入/输出。在高功率和高精度脉冲模块之间进行选择,为您的特定应用创建定制设置。? 与[url=https://www.ldteq.com/brand/92.html]Focus Microwaves[/url]的器件表征软件(Load Pull Explorer,LPEx)兼容。[/size][/font][align=center][font=museo-sans, sans-serif][size=14px][img=image.png,980,284]https://www.ldteq.com/public/ueditor/upload/image/20231103/1698992276171084.png[/img][/size][/font][/align]

  • 【转帖】模拟示波器与数字示波器

    模拟示波器与数字示波器 一、模拟和数字,各有千秋  廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,带宽100MHz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世,促进电子示波器的带宽达到100MHz。六十年代美国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面各有不同的贡献,出现带宽6GHz的取样示波器、带宽6GHz的多功能插件式示波器标志着当时科学技术的高水平,为测试数字电路又增添逻辑示波器和数字波形记录器。模拟示波器从此没有更大的进展,开始让位于数字示波器,英国和法国甚至退出示波器市场,技术以美国领先,中低档产品由日本生产。  模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及多种触发和超前触发能力。廿世纪八十年代数字示波器异军突起,成果累累,大有全面取代模拟示波器之势,模拟示波器的确从前台退到后台。  但是模拟示波器的某些特点,却是数字示波器所不具备的:  操作简单——全部操作都在面板上,波形反应及时,数字示波器往往要较长处理时间。  垂直分辨率高——连续而且无限级,数字示波器分辨率一般只有8位至10位。  数据更新快——每秒捕捉几十万波形,数字示波器每秒捕捉几十个波形。  实时带宽和实时显示——连续波形与单次波形的带宽相同,数字示波器的带宽与取样率密切相关,取样率不高时需借助内插计算,容易出现混淆波形。  简而言之,模拟示波器为工程技术人员提供眼见为实的波形,在规定的带宽内可非常放心进行测试。人类五官中眼睛视觉十分灵敏,屏幕波形瞬间反映至大脑作出判断,微细变化都可感知。因此,模拟示波器深受使用者的欢迎。二、数字示波器独领风骚  八十年代的数字示波器处在转型阶段,还有不少地方要改进,美国的TEK公司和HP公司都对数字示波器的发展作出贡献。它们后来甚至停产模拟示波器,并且只生产性能好的数字示波器。进入九十年代,数字示波器除了提高带宽到1GHz以上,更重要的是它的全面性能超越模拟示波器。出现所谓数字示波器模拟化的现象,换句话说,尽量吸收模拟示波器的优点,使数字示波器更好用。  数字示波器首先在取样率上提高,从最初取样率等于两倍带宽,提高至五倍甚至十倍,相应对正弦波取样引入的失真也从100%降低至3%甚至1%。带宽1GHz的取样率就是5GHz,甚至10GHz。  其次,提高数字示波器的更新率,达到模拟示波器相同的水平,最高可达每秒40万个波形,对观察偶发信号和捕捉毛刺脉冲就方便多了。  再次,采用多处理器加快信号处理能力,从多重菜单的烦琐测量参数调节,改进为简单的旋钮调节,甚至完全自动测量,使用上与模拟示波器同样方便。  最后,数字示波器与模拟示波器一样具有屏幕的余辉方式显示,赋于波形的三维状态,即显示出信号的幅值、时间以及幅值在时间上的分布。具有这种功能的数字示波器称为数字荧光示波器或数字余辉示波器。三、数字示波器要有模拟功能  模拟示波器用阴极射线示波管显示波形,示波管的带宽与模拟示波器的相同,亦即示波管内的电子运动速度与信号频率成正比,信号频率越高电子速度越快,示波管屏幕的亮度与  电子束的速度成反比,低频波形的高度高,高频波形的高度低。利用荧光屏的亮度或灰度容易获得信号的第三维信息,如用屏幕垂直轴表示幅度,水平轴表示时间,则屏幕亮度可表示信号幅度随时间分布的变化。这种与时间有关的荧光余辉(灰度定标)效应对观察混合波形和偶发波形十分有效。模拟存储示波器就是这种专用示波器的代表产品,最高的性能达到800MHz带宽,可记录到1ns左右的快速瞬变偶发事件。  数字示波器缺少余辉显示功能,因为它是数字处理,只有两个状态,非高即低,原则上波形也是“有”和“无”两个显示。为达到模拟示波器那样的多层次亮度变化,必需采用专用图像处理芯片,例如TEK公司采用DPX型处理器芯片,具有数据采集、图像处理和存储等多项功能,DPX芯片由130万个晶体管组成,采用0.65um的CMOS工艺,并行流水结构,取样率2GS/s。它既是数据采集芯片,同时也是光栅扫描器,模拟示波管屏幕荧光体的发光特性,用16级亮度分级,将波形存储在500*200像素的LCD单色或彩色显示屏上,每0.33秒更新一次。由于模拟存储示波器只能依靠照相底片记录波形,对数据保存并不十分方便。例如用红色表示出现机率最高的波形,兰色表示出现机率最低的波形,达到一目了然。由于数字示波器已经达到1GHz带宽的水平,配合荧光显示特性,总的性能优于模拟存储示波器。四、数字荧光示器  去年著名电子示波器制造商TEK公司首先推出数字荧光示波器两种系列TDS500(单色)和TDS700(彩色),具有500MHz-2GHz带宽,取样率最高2GHz,最多4通道输入,属于中高档数字示波器,价位在10,000美元以上。今年生产一种TDS3000系列数字荧光示波器,起价只3,000美元,带宽500MHz ,取样率最高5GS/s,受到用户的欢迎。另一家专门生产数字示波器的LeCroy公司,今年也推出一种数字余辉示波器,名称虽有别于数字荧光示波器,它们的功能实际上是相同的。Waverunner系列的带宽500MHz,取样率500MS/s,最多4通道输入,起价5,999美元。以下较详细介绍这两种系列数字示波器的特点:   普通数字示波器要观察偶发事件需要使用长时间记录,然后作信号处理,这种办法会漏掉非周期性出现的信号和不能显示信号的动态特性。数字荧光示波器能够显示复杂波形中的微细差别,以及出现的频繁程度。例如观察电视信号,既有行扫描、帧扫描、视频信号和伴音信号,还要记录电视信号中的异常现象,对于专业人员和维修人员都是同样重要的。  TEK公司的TDS3000数字荧光示波器提供多种测试模块,可以从前面板右上角插入四种模块。例如触发模块可作逻辑状态、逻辑图形触发,以及脉冲参数(上升、下降边,宽度、周期等);电视模块专用于多种制式的(NTCS、PAL和SECAM)波形记录;快速傅里叶变换(FFT)模块可快速显示信号的频率成分和频谱分布,既可分析脉冲响应,亦可分析谐波分布,并且识别和定位噪声和干扰来源。 TDS3000系列示波器是便携式的,重量不到7磅,可由电池供电,特别适于现场使用。  LeCroy公司的Waverunner系列数字余辉示波器的余辉时间常数是可以改变的,因此在使用上与模拟存储示波器非常相似。它的抖动和定时分析(JTA)软件包可对屏幕显示的信号作定量分析,例如,经过数字处理后可在脉冲抖动的波形下面划出亮线,亮线长度表示抖动范围,最亮部分表示最常出现的抖动区。积累波形数目达10万个,结果可绘制成直方图。  Waverunner示波器还有两种测试用软件包:数字和测量软件包,波形分析软件包。前者可自动测量和分析40种常用参数(如脉冲上升、下降时间,最大、最小值,偏差值等),预测某种参数的趋势(如测量IC的传输延时的变动范围)。后者包括FFT分析,最多可达10(6)点的记录长度;高分辨率方式;包络方式;模板测试;合格/不合格测试等。各种测试结果均利用彩色显示器的不同颜色不同亮度表示结果,真正让使用者的视觉获得迅速的反应,充分发挥余辉灰度的三维效应。

  • 【资料】关于仪器采用内存接口的液晶显示模块问题

    摘要:提出了一种采用内存接口的液晶显示模块。该模块是在现有点阵式液晶显示屏上附加一个MCU(Micro-Controller Unit 微处理器)及相关硬件,利用内存与外部控制器进行接口,从而解决了液晶显示统一接口和显示速度的问题。关键词:液晶接口 内存 微处理器 点阵式液晶接口简单,能以点阵或图形方式显示出各种信息,因此在各种电子设计中得到广泛应用。但是,它的接口必须遵循一定的硬件和时序规范,根据不同的液晶驱动器,可能需要发出不同的命令进行控制才能显示数据。而且命令的执行需要耗费一定时间,在系统大量的实时数据的情况下,如果直接控制液晶显示,可能会消耗过多的时间,从而影响数据的处理。因此,由于某种需要必须采用不同的液晶模块,这就需要修改软件。为了解决这些问题,文提出采用内存接口的液晶显示模块,在现有点阵式液晶显示屏上附加一个MCU(Micro-Controller Unit微处理器)及相关器件,利用内存与外部控制器进行接口,从而解决了统一接口和显示速度的问题。 1 系统设计 1.1 设计思想我们知道,人眼有视觉暂留现象,每0.1秒时间内变化一次的影像看上去会认为是连续的,而且只在0.1秒之内变化的影像人眼很难察觉到。根据这一物理现象,我们采用内存与外部控制器接口设计一种液晶接口模块,外部控制器将欲显示的数据直接写入接口内存,根据接口刷新液晶的显示。刷新率在每秒10次以上,就可达到连续显示的目的。当然,刷新率越高人眼就越能感觉图像变化的连续与流畅。 1.2 硬件设计 采用内存与外部控制器接口,具有统一的硬件接口规范。因为外部控制器和模块内的MCU需要同时读写内存,接口内存采用带有BUSY线的2K双RAM IDT 7132,MCU选用常用的AT89C51,液晶模块为市面普及的采用HITACHI公司HD61202液晶控制器的单5V供电的128×64点阵液晶。液晶显示模块的设计必须具备很强的通用性,可以被广泛应用到各种系统中。目前系统一般为3V电平或5V电平系统,因此液晶显示模块的设计也必须同时考虑应用于这两种系统。液晶显示模块硬件结构框图如图1所示。外部控制器将欲显示的数据写入双口RAM,MCU则不断扫描内存,根据内存中的数据进行相应的处理,不断刷新液晶显示屏上的显示。综合考虑液晶和系统操作的时序,AT89C51单片机运行在12MHz时钟下,设计系统的刷新率达到每秒18次。 外部控制器的数据、地址、控制总线通过接插件引入液晶显示模块。因为双口RAM IDT7132的输入输出为TTL电平,BUSY信号为开漏极输出,因此无论是3V还是5V的系统,地址和控制总线可以直接引入。而数据总线因为是双向系统,如果直接与双口RAM连接,在双口RAM输出数据的时候可能会对3V系统造成损害,因此设计一个总线驱动器,采用74LVC245进行总线电平转换。74LVC245在3V供电时,输入5V的电压信号这样就实现了与3V和5V电平系统的接口。双口RAM的BUSY信号是用来标示双口RAM的两个口同时在访问相同的内存单元,而且至少有一个口处于写该单元状态。双口RAM通过仲裁逻辑使后访问该单元的BUSY信号有效,并屏蔽该口的操作,直到没有访问,竞争BUSY信号才变为无效。通过检测BUSY信号可有效地确保内存读写的安全。模块内采用27C040保存16×8的256个ASCII字符点阵的16×16点阵的汉字库,方便用户使用。考虑到液晶背光电流较大,加入了液晶背光的控制,可根据需要开关背光。 1.3 软件设计软件部分涉及接口操作、点阵操作及液晶操作等,这里仅对接口有关部分进行介绍。 1.3.1 接口内存分配 接口内存的分配如表1所示。 表1 接口内存分配表液晶屏幕上共有128×64=8192点,每个点用内存中的一位为0或1来表示点亮或熄灭。在双口RAM中分配0000H~03FFH的内存用来直接与屏幕上的点相对应,称为直接显示映射区。这样,用户只需将欲显示的点阵写入内存中的指定地址,就可在屏幕上指定位置直接显示出来。 另外,为方便使用,还设计了简单的命令接口,分配0400~0507H的空间作为命令接口的内存,具体分配详见表1。其中,0400H~04FEH的内存也作为字符显示映射区,在设置了显示模式后,将欲显示的字符写入该区域的指定地址,即可在屏幕指定位置显示出该字符。 1.3.2 命令接口简介 外部控制器将命令按照预定格式写入命令接口的内存。显示模块的单片机检测到有命令时,首先将命令读出,将命令字地址内容变为00H,并将该命令字最高位置为1写入命令结果地址内,表示该命令正在被执行。当命令执行完后,命令执行的结果(规定最高位为0)写入命令结果地址。这样,外部控制器可以通过检测命令字地址的内容和命令执行结果来确认显示模块当前的工作状态,发布命令。基本命令字如表2所示,当然根据具体应用还可增加如绘制各种图形、填充等的命令字。 表2 命令字及其参数1.3.3 接口模块工作方式 设计了两种显示模式:显示模式1和显示模式2。在显示模式1时,MCU不断扫描显示映射区并检查双口RAM中用户写入的命令。在显示模式2时,MCU不断监测字符显示映射区的变化,将用户写入的字符转化成点阵,写入直接显示映射区,然后扫描显示映射区进行显示。此时MCU只执行改变显示模式或初始化命令。其它的命令一概忽略。这样外部控制器就不需要了解具体的液晶操作,操作液晶像读写内存一样简单快捷,因此外部控制器可以处理大量的实时数据,并进行实时显示。 2 应用实例 液晶显示模块在我们设计的一套蓝牙系统中得到了成功应用,蓝牙模块采用Ericsson Rok 101,主控制器采用TI公司的MSP430F149。通过蓝牙传送的动画和所有控制信息均在液晶显示模块上显示,效果很流畅,达到了设计要求。 本文提出的液晶显示模块采用内存和外部控制器进行接口,具有统一的接口规范。外部控制器将欲显示的内容直接写入液晶显示模块提供的内存接口即可实现显示,不需要直接进行繁复费时的液晶控制和点阵处理操作,有利于控制器对大量数据进行实时处理。目前市面上有大屏幕的彩色液晶采用了类似方案,但价格昂贵。对一般应用来说,本文提出的液晶显示模块具有很强的通用性,而且增加的硬件成本不到单独购买一块点阵式液晶的20%,因此可广泛应用。

  • 【原创大赛】没有脏的仪器,只有懒的自己--简述反应模块的清洁过程

    【原创大赛】没有脏的仪器,只有懒的自己--简述反应模块的清洁过程

    首先分享一张图片给大家,下图是一个用户2012年SK-2003A型原子荧光仪器中的多功能反应模块。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507161546_555827_2661131_3.jpg是我最喜欢的亮蓝色,不过是怎么做到这成色的,还真是需要点功夫的。所以,在大量测试样品后,要记得定期清洗多功能反应模块等各部件。仪器虽然冰冷一块,其实也挺不容易滴,打不还手,骂不还口。所以平时,我们除了有爱心地使用,清洁维护也很重要啊。要不然还怎么愉快地给我们干活了。所以今天和大家分享的就是如何洗刷刷我们的仪器部件,让仪器可以干净舒爽的干活。图解多功能反应模块的清洁过程:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507161548_555829_2661131_3.jpg首先将多功能反应模块从传输室连接口处取下。取下的时候可以边摇动边往下拔,千万不要用力过猛,否则容易造成接口处折断。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507161550_555831_2661131_3.jpg然后卸下废液管。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507161552_555832_2661131_3.jpg接着将反应模块专用接头及氩气管从多功能反应模块上拧下来。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507161553_555833_2661131_3.jpg这一步很重要,千万记得取下密封圈。如果将密封圈一同泡到酸里,就会涨起来,不能使用了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507161553_555834_2661131_3.jpg之后将多功能反应模块用10%的硝酸浸泡1-2小时。脏的话,就多泡一会。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507161553_555835_2661131_3.jpg最后取出多功能反应模块,先用自来水冲洗,再用去离子水冲洗后晾干。反应模块的清洁工作完成,就是这么简单。被洗刷刷后的模块再拿出来,两个字“完美”!平时多清洁多维护,让我们的仪器旧貌换新颜。

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