0 引言現(xiàn)代化的測(cè)控系統(tǒng)中,對(duì)可靠性、測(cè)量精度、速度以及系統(tǒng)設(shè)計(jì)的微型化和輕型化的要求愈來(lái)愈高,傳統(tǒng)的模擬式測(cè)量?jī)x表已很難滿足這些要求,必須實(shí)現(xiàn)參數(shù)采集系統(tǒng)以及整個(gè)系統(tǒng)的數(shù)字化和智能化。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和
針對(duì)工業(yè)測(cè)控的現(xiàn)狀和需求,提出一種新型測(cè)控方案,并對(duì)其關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了研究。系統(tǒng)采用雙DSP工作模式,并在此基礎(chǔ)上提出了并行FFT算法,實(shí)現(xiàn)了雙余度數(shù)據(jù)采集及處理,提高了數(shù)據(jù)處理效率;采用RS 485無(wú)線通信方式實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和控制信號(hào)收發(fā);上位機(jī)端基于Lab-VIEW開發(fā)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了信號(hào)收發(fā),并提供ODBC數(shù)據(jù)庫(kù)接口,將虛擬儀器技術(shù)和面向Internet的Web技術(shù)有機(jī)結(jié)合起來(lái),很好地滿足了監(jiān)測(cè)系統(tǒng)互聯(lián)和資源共享的需求。
針對(duì)工業(yè)測(cè)控的現(xiàn)狀和需求,提出一種新型測(cè)控方案,并對(duì)其關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了研究。系統(tǒng)采用雙DSP工作模式,并在此基礎(chǔ)上提出了并行FFT算法,實(shí)現(xiàn)了雙余度數(shù)據(jù)采集及處理,提高了數(shù)據(jù)處理效率;采用RS 485無(wú)線通信方式實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和控制信號(hào)收發(fā);上位機(jī)端基于Lab-VIEW開發(fā)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了信號(hào)收發(fā),并提供ODBC數(shù)據(jù)庫(kù)接口,將虛擬儀器技術(shù)和面向Internet的Web技術(shù)有機(jī)結(jié)合起來(lái),很好地滿足了監(jiān)測(cè)系統(tǒng)互聯(lián)和資源共享的需求。
0 引 言 現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中一般通過PCI口、ISA口或是RS 232串行接口進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊,但是這些傳統(tǒng)的接口存在著體積龐大、共享性差、電磁抗干擾性弱等缺點(diǎn),因此數(shù)據(jù)容易失真,與傳統(tǒng)的接口相比較,USB接口技術(shù)以其
論述EPA通信協(xié)議在IEEE802.11b無(wú)線局域網(wǎng)中的開發(fā)和應(yīng)用;重點(diǎn)介紹在Linux系統(tǒng)中無(wú)線網(wǎng)關(guān)和無(wú)線現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的開發(fā),并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建基于EPA通信的無(wú)線測(cè)控系統(tǒng)。
基于EPA協(xié)議的IEEE802.11b無(wú)線測(cè)控系統(tǒng)