随着大数据时代的到来,数据的采集、处理和分析已经成为各行各业的必备技能。而对于许多企业而言,高效的数据采集是保证数据质量和准确性的关键所在。在实际操作中,传统的手工采集方法已经无法满足大量数据的需求,因此智能化数据采集系统应运而生。
摘要:为了应对中国铁路建设在高寒地区遇到的供电问题,设计了一套高寒地区铁路能量采集储存及利用系统,从能量的采集、储存、利用三个方面完成了系统设计,通过铁路自供电系统为其配套的监控设备、轨旁设备等进行供电,可在一定程度上解决高寒地区铁路建设、运营中供电困难的问题,同时还具有低碳环保、节能减排的特点和效果。
在创建高性能测试和测量设备时,我们最不关心的是什么为电路板供电。可能难以置信,但电源会对位于电源下游的高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的性能产生巨大影响。
摘要:针对智慧城市建设中涉及的实测数据采集困难和汇聚复杂等问题,设计了基于ZigBee技术的数据汇聚系列智能 终端设备,利用ZigBee的低功耗特点,提供了基本型和增强型两种数据采集终端选择模式,规划了三种电源处理方案,实现 了实测数据无线采集汇聚上传平台等功能。将大量数据汇聚终端设备应用于智慧冷链物流运输进行温控测试,验证了该终 端设备实时数据采集和汇聚的稳定,性和有效性。
摘 要:心脑血管疾病是人类健康的直接威胁者,简单有效地监测心率是降低人类心脑血管疾病发病率的迫切需求。文章基于红外技术设计了一种简易心率计,该心率计采用红外对管发射和接收红外信号,采集人体的心率信号,并经过主控芯片对信号进行处理,计算出人体的心率值。该心率计具有使用简单方便,抗干扰能力强,成本低等优点,可为心脑血管疾病的预防和监测提供有效手段。
在实际应用中,对被控对象的物理参数(温度、湿度、位移、电流及电压等)在一定的范围内进行控制,是单片机的典型应用之一。很多宏观要求精确控制的场合,其微观控制过程,仍可归结为是对某些参数变化范围的控制。如传统的三相异步电机从启动到正常运行,电流、电压和温度的变化;抽水塔水位的变化;机床刀具的行程变化及数字电表的自动量程变换等。这些控制过程最显著的特点是:被控物理量都是一个变化范围,而非某一个精确的“点”。对物理量变化范围进行有效控制的方法很多,本文重点介绍利用C8051F000单片机片内8路高性能的12位ADC数据采集系统和可编程窗口检测器,实现对多路参数变化范围控制的硬件组成和软件设计方法。
在实际应用中,对被控对象的物理参数(温度、湿度、位移、电流及电压等)在一定的范围内进行控制,是单片机的典型应用之一。很多宏观要求精确控制的场合,其微观控制过程,仍可归结为是对某些参数变化范围的控制。如传统
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深存储的逻辑分析仪能够采集更多的波形,让协议分析更容易,如有的人还觉得不够用,不妨试试LA2000A的记录模式。对于如IIC、CAN等低频协议信号,当我们想长时间地记录波形时,用传统的逻辑分析仪的话会感觉力不从心。
Ⅰ、写在前面和前面51系列的芯片相比,STM8S芯片的优势之一在于外设资源要丰富且功能要强大的多。因此,本文讲述STM8S的一项比较实用的功能:ADC采集电压。在物联网的产品中,大多数传感器都使用了模数转换(ADC)这
视频图像采集的方法很多,分为2大类:自动图像采集和基于处理器的图像采集。前者采用专用图像采集芯片,自动完成图像的采集、帧存储器地址生成以及图像数据的刷新;除了要对采集模式进行设定外,主处理器不参与
在使用电子测量仪器的时候,波形查看是最常用到的功能,那么波形的采集和重构一般是怎样实现呢?在采集方法上比较典型的两种仪器就是示波器和功率分析仪,今天小编就简单介绍一下瞬态、稳态测量仪器常见
如何采集模拟量和数字量在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量,数字量,模拟量,脉冲量等各种概念,对于这些概念应该如何理解、我们又是如何采集他们呢?1.1 概述1.1.1
在工业4.0发展的大背景下,衍生出了智能家居、电力电子、新能源汽车、机器人、智能农业等具有广阔市场前景的行业。归根溯源,电子产业的发展均离不开数据的采集,合理的分析
引言加速度传感器一直是加速度测试中的重要元件。随着微加速度计的应用越来越广泛,对于微加速度计的数据信号采集和存储变得极为重要。传统的数据采集方法多数是采用单片机
CCD(ChargeCoupledDevices) 电荷耦合器件是20世纪70年代初发展起来的新型半导体集成光电器件。由于CCD器件具有诸多优点:灵敏度高、光谱响应宽、动态范围大、空间自扫描等
随着电子技术的不断发展,通过实现各种端日传输数据的检测和控制,就可以准确的判断和分析问题,从而找到解决问题的方法。本文以目标系统下两个独立具有数据通信往来模块为对象,通过该工具使得两个独立模块之间不直