1 已有的检测仪器 近两年来,国外一些科技公司相继研制开发了食品和奶乳制品微生物快速检测的相关检测仪器,并在我国设立了代理商。其具有代表性的有美国Hygiena生产的Pi一102食品细菌快速测定仪,该食品细菌含
我们设计了一个PDMA(Programmable Direct Mem o ry Access)用于测试SDRAM控制器的性能。在SoC中,SDRAM控制器往往跟多个IP模块(图形处理单元,音频处理单元等)交换数据,采用多个PDMA通道同时访问Memory可以真实
一、系统概述本系统主要用于对空调设备的关键器件进行自动检测和故障诊断。该系统由自动检测系统和故障诊断系统两个分系统组成。自动检测系统可以进行温度、湿度、制冷剂压力、强电电压/电流、标准电流信号等多个信号
CS5463可以通过使用低成本的分压电阻器或电压互感器测量电压,使用分流器或电流互感器测量电流。 从而计算出有功功率,因此该电路特别适用于开发单相2线、3线用电表。与上代的CS5460相比,CS5463还能提供视在功
本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。 线性参数说明 定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL是输
传统的信号发生器其功能完全靠硬件实现,功能单一而且用户的购置、维护费用高。更重要的是,对于传统的信号发生器,其功能一旦确定便不能更改,用户要想使用新的功能则必须重新购买新的仪器,传统信号发生器的不足显面易见。这里研究的虚拟信号发生器可以接收输入信号并产生多种输出信号,信号输出频率、幅度等参数实时可调。主要具有如下优点:用户可自由定义其功能;系统功能升级扩充方便快捷。
对基于PXI总线的宽带频率计进行了研究。针对宽带频率的特点,采用了预分频法和基于相位重合的全同步法对被测频率进行测量,达到较高的测频精度。在硬件电路设计中采用可编程逻辑器件FPGA对相位重合检测电路、闸门和计数器等模块进行设计,既使用方便,又易于修改,同时该频率计采用最新流行的PXI总线技术贯彻了虚拟仪器的思想,使本来需要硬件实现的技术软件化,大大降低了系统成本,增强了系统的功能与灵活性。
对于宽范围的电子器件,SMU提供了一种设计测试和测量系统的简单、集成度高的方法。越来越多的测试应用需要源和/或测量更高电流的能力,本文介绍的技术提供了组合分立源与测量仪器的实用、经济有效的替代方法。
实现高精度和快速的温度测量系统相对比较复杂,但是充分利用DM3068丰富的温度测量功能,可以实现便捷的高精度温度测量。另外,DM3068还具有丰富的数学统计功能和通过/失败检测输出功能,以及丰富的通信接口,可以随心所欲快速组建高精度的温度测量系统。
摘要:基于I2C总线特点,以P89LPC922单片机为核心,设计一个单主机多从机的多点温度采集系统,主机由P89LPC922单片机、数码管显示、电源、报警、键盘等模块组成。而从机是由LM75A型数字温度传感器等组成,采集节点的
摘要:设计一种基于PCIe总线的不间断采样和传输的超高速数据采集卡。利用双400MHz、14位AID转换器实现了800 MHz、14位的信号高速、高精度采集,论述了利用Xilinx公司FPGA的IPCORE设计实现PCIe总线控制接口。基于PCIe
摘要:为解决TI公司提供的数据采集卡的成本过高问题,设计一套代替NI采集卡的数据采集系统。前端采集下位机硬件部分为基于LPC2378处理器的数据采集电路板,采用双缓存技术存储数据;上位机软件部分用Labview8.5虚拟
针对国产基础软件的医疗信息系统的性能需求,讨论了如何利用测试工具来测试系统的性能,并对影响系统性能的主要因素进行了分析,提出了一个系统的性能优化方案。测试结果表明,该方案提升了系统的整体性能。
整个电路主要由传感器电桥与信号调理电路组成,传感器以差分方式输m信号,即通过输出正和输出负两端的电压差值来表示。当被测非电鼍发生变化时,会引起传感器的电阻值发生变化,而此变化会线性的反应在R7和R9左端的
针对工业测控的现状和需求,提出一种新型测控方案,并对其关键技术进行了研究。系统采用双DSP工作模式,并在此基础上提出了并行FFT算法,实现了双余度数据采集及处理,提高了数据处理效率;采用RS 485无线通信方式实现数据和控制信号收发;上位机端基于Lab-VIEW开发平台实现了信号收发,并提供ODBC数据库接口,将虚拟仪器技术和面向Internet的Web技术有机结合起来,很好地满足了监测系统互联和资源共享的需求。