摘 要:针对目前钢铁企业对能效要求的提高,企业需要建立一套能源管理系统。但是钢铁企业过程控制层控制设备繁杂,通信协议繁多,难以实现数据的集成和共享。为此,文中提出了一种基于工业网关的数据采集系统,该系统作为一个标准的数据采集平台,可实现对多源异构的数据采集,为能源管理系统(EMS)以及后续的企业管理系统(ERP)提供统一的数据。最后,利用串口和Modbus工具对数据采集系统进行仿真实验验证。
1 引言随着计算机技术的发展,尤其是无线技术广泛深入到人们生活的各个方面,使人们的生活发生了深刻的变化。就工业数据采集、测量领域来讲,由于测量种类多、数据量大,且
0 引言 目前USB已广泛应用于数据采集系统,现阶段使用较多的是USB2.0 规范。随着测试测量要求的不断提高,USB2.0已逐渐难以满足要求。新的USB3.0 规范很好的解决了USB2.
0 引言目前USB 已广泛应用于数据采集系统,现阶段使用较多的是USB 2.0 规范。随着测试测量要求的不断提高,USB 2.0 已逐渐难以满足要求。新的USB3.0 规范很好的解决了USB 2.0 中存在的一些局限,非常适用于现代测试
本文介绍了一种高速实时数据采集系统的设计方案。本方案先简要介绍了CYUSB3014 芯片的特点和固件程序,对传感器输出信号进行放大滤波处理,然后将其转换为数字信号。在FIFO 缓存后,使用USB 的猝发传输模式传输到计算机。经实践证明, 该系统满足了预期的设计要求,大大提高了数据传输速率,实时性也有很好的增强,能够满足高速实时数据采集的要求。
[摘要] 内蒙古电力科学研究院新能源技术研究所申报的《电动汽车充(换)电站的实时数据采集与信息管理标准项目》取得内蒙古质量技术监督局地方标准备案。 近日,由内蒙古电力科学研究院新能源技术研究所申
摘要:设计的基于FPGA的高速实时数据采集系统,可控制6路模拟信号的采集和处理,FPGA中的6个FIFO对数据进行缓存,数据总线传给DSP进行实时处理和上传给上位机显示。程序部分是用Verilog HDL语言,并利用QuartusⅡ等E
摘要:设计的基于FPGA的高速实时数据采集系统,可控制6路模拟信号的采集和处理,FPGA中的6个FIFO对数据进行缓存,数据总线传给DSP进行实时处理和上传给上位机显示。程序部分是用Verilog HDL语言,并利用QuartusⅡ等E
一种实时数据采集与存储系统的实现方法
一种实时数据采集与存储系统的实现方法
为了消除FFT频谱泄漏和栅栏效应,提高谐波分析精度,文中给出了用高速A/D采集IPcore来实现电网数据实时采集的设计方法,同时采用数字锁相倍频同步方法进行了误差修正。其中全数字锁相倍频电路和A/D采集控制电路均采用VHDL语言和可编程逻辑器件设计实现,并用quartusII软件进行了仿真。
为了消除FFT频谱泄漏和栅栏效应,提高谐波分析精度,文中给出了用高速A/D采集IPcore来实现电网数据实时采集的设计方法,同时采用数字锁相倍频同步方法进行了误差修正。其中全数字锁相倍频电路和A/D采集控制电路均采用VHDL语言和可编程逻辑器件设计实现,并用quartusII软件进行了仿真。
摘要:本文设计了一种基于LabVIEW与STC12C5410AD单片机的数据采集系统。单片机采集到的数据通过CH341T芯片的USB转串口的功能,实现了只用一条USB线就可以把数据传输到LabVIEW中进行显示和分析。从下位机和上位机两
摘要:本文提出了一种基于ARM的蓝牙无线数据采集系统。结合嵌入式技术与蓝牙技术的优势,解决了传统工业现场数据采集系统中无法同时满足低功耗、低价格与高性能,并受到电缆布线限制和使用不便等问题。采用蓝牙无线通信
基于ARM的蓝牙实时数据采集系统的设计
采用TMS320VC5402和转换器ADuC841构成双CPU处理器平台,充分利用TMS320VC5402的对大容量数据和复杂算法的处理能力,ADuC841接口的控制能力以及各自拥有的DMA控制器构建实时数据采集处理系统。双CPU通过DMA方式实现数据交换,将数据传输和系统控制分开,提高了数据传输速度,降低了处理器负担,提高系统运行效率。采用此解决方案。大大提高了系统的信号采集和处理能力。
基于DMA方式的实时数据采集处理系统设计
本文提出了一种基于TLV1562的四通道实时数据采集处理系统的设计与实现方案,该设计以TLV1562、EP1K100和AD7533(四片)为核心器件,具有四个独立的A/D,D/A通道,能实现10位数据采集与回放;该系统应用到雷达实时自适应噪声对消器中,结果表明,该系统能够满足实时雷达信号对消处理要求,效果较好。
数据采集是对信号处理的重要手段。针对导引头电压的检测需求,提出一种实时数据采集显示系统设计方法,给出信号预处理电路,应用可编程逻辑器件EPM7128SLC和8路模拟多路选择器ADG508A实现采集信号的选通设计,介绍单片机80C196KB内A/D转换器在采集电路中的使用方法,使用双端口存储器IDT7130实现数据的双机传输,在并口EPP模式下,采用WDM驱动方式,完成采集数据实时读取和显示。通过实践证明,该系统能够满足多通道电压采集实时显示要求,电路设计方法简单,可靠性高,且采集通道具有扩展性。
在LabVIEW开发环境下,为实时显示数据采集结果,通过结合虚拟仪器的概念,采用IVI驱动程序NI Scope和队列同步控制技术快速搭建实时数据采集系统。结果表明该系统可实现对模拟输入信号的实时采集和数据显示及可控制存储等功能,效果较好。特别是使用图形化编程语言,简化代码,操作方便,人机界面友好,可扩展性强。