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开度测控仪

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开度测控仪相关的论坛

  • 你的温压测控装置是否和消解罐随转盘360度正转一周,反转一周?

    你的温压测控装置是否和消解罐随转盘360度正转一周,反转一周?看到某微波资料介绍: 温压测控装置和消解罐随转盘同方向同步旋转,通过专利的接线盒技术让转盘始终朝一个方向不停顿地旋转,无需360度来回旋转,旋转过程中无停顿,微波加热更均匀;温压测控电缆很短,运转中没有任何缠绕扭曲,安装拆卸方便;转盘电机负荷小,使用寿命长。我用得CEM的是360度正转一周,反转一周的

  • 虚拟仪器技术在测控调闸系统中的应用

    摘要:本文描述了基于虚拟仪器思想在实际测控系统中的应用。通过选用多功能数据采集卡和信号调理电路组成自动测试系统,软件开发以专业测控工具LabWindows/CVI为平台,实现了数据采集、分析和处理。使整个测控系统既经济又便于操作,同时易于改进和功能扩展。同时,与基于传统的开发平台的测控系统进行了比较。   关键词:虚拟仪器;Labwindows/CVI;数据采集      1、引言      虚拟仪器是以一种全新的理念来设计和发展的仪器,它是20世纪90年代发展起来的一项新技术。虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种自动测试、过程控制、仪器设计、数据分析和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自定义的用户界面,其基本思想是在仪器设计或测试系统中尽可能用软件代替硬件,即“软件就是仪器”,它是在通用计算机平台上,根据用户需求来定义和设计仪器的测试功能,其实质是充分利用计算机的最新技术来实现和扩展传统仪器的功能,这种测试仪器的硬件功能软件化,给测试仪器带来了深刻的变化,因此虚拟仪器代表了当前测试仪器发展的方向之一。      2、虚拟仪器的特点和构成      2.1虚拟仪器的特点   与传统仪器相比,虚拟仪器具有高效、开放、易用灵活、功能强大、性价比高、可操作性好等明显优点。      2.2虚拟仪器的构成   虚拟仪器的构建主要从硬件电路的设计、软件开发与设计两个方面考虑。   根据目前我们所完成的测试设备,硬件电路的设计一般是选择现有的各种不同功能的板卡以及信号调理板来搭建。所选用板卡的功能包括:高速数据采集和信号转换;信号输出与控制;数据的A/D转换。将具有一种或多种功能的板卡结合信号调理板组建起来,就能构成任何一种虚拟仪器。例如使用高速数据采集板卡和高速实时数据处理就能构成1台示波器、1台数字化仪或 1台频谱分析仪;使用数字量信号输入/输出板卡和实时数据处理就能构成1台函数发生器、1台信号源或1台控制器。      3、虚拟仪器在实际测控系统中的应用      3.1虚拟仪器在航空机载电子测控系统中的应用   测控系统在航空机载成件中起着举足轻重的作用,提高和完善测控系统的精度和测试能力对于整个飞机性能分析具有重要的意义。我们主要完成了基于虚拟仪器的各型继电器盒、各型开关盒测控系统的测试。使用数字采集板及工控机并在LabWindows/CVI开发平台中实现了对整个测试的电压采集、对各型继电器盒的逻辑状态及延时时间进行输出存储和分析。  3.1.1 测试系统组成   整个测控系统由美国NI公司的LabWindows/CVI8.0,研华的1块PCI_1751 48路数字量输入/输出板,2块PCI_1754 64路数字量输入板、2块PCLD_785B 24通道继电器输出板、6块PCLD_782 24通道光电隔离数字量输入板,1块PCL_818L 16通道A/D转换板、若干信号调理板及工控机组成。   测控系统的数据采集和处理采用虚拟仪器测量平台。测控部分主要作用是参与被测产品的控制、测试数据处理和量化,驱动测试数据显示;工控机通过数字量输出板,经继电器输出板变换为被测产品的模拟控制信号;从被测产品采集来的电气逻辑信号经光电隔离数字量输入板转换为数字量信号,通过数字量输入板输至工控机;另外,利用A/D转换板来显示电压;利用系统时钟来完成被测产品的时间继电器延时时间的测试。   3.1.2 基于虚拟仪器的航空机载电子系统测控平台   该平台整体系统采用美国国家仪器公司的虚拟仪器专用开发平台LabWindows/CVI系统。由于CVI在标准C语言(Ansi C)的基础上增加了仪器控制和工具函数库的虚拟仪器开发软件,它的集成化开发平台、交互式编程方法、丰富的面板功能和库函数使其自身功能更加强大,应用更加方便,界面完全能够虚拟真实实物进行设计,使得人机对话界面直观、友好。   由于测试的产品种类多,归属性强,因此系统测控平台的用户界面采用下拉菜单式,所需测试的产品一目了然,选用方便。      3.2基于虚拟仪器的测控平台在测控系统中的应用所使用的几个关键技术   3.2.1 通过采用系统时钟的方法提高软件测时时间   在测试过程中要获得延时继电器的时间,一种方法是采用定时器/计数器板专门进行计数,另一种方法是采用系统时钟进行计数。由于所需测试的时间为秒级,要求误差为20%,采用后一种方法完全能达到,一是可以节约成本,二是选购的计算机可不必多配置一个插槽,节省了空间。在程序中使用了以下函数来获取高精度时间,它的精度可以达到毫秒级。   3.2.2 在测控系统中运用了数据库管理技术   由于Lab Windows/CVI开发平台能够方便使用NI公司开发的SQL工具包,使得大量的测试数据能够以数据库的形式存储、查询。   在测控系统中,可以通过所设置的产品名称、件号、时间、测试结果、温湿度、试验者、质控者等字段来进行保存,完成了一套产品的履历记录,通过查询产品的件号、时间等就可以调出每个产品的测试记录,这样就解脱了人工管理的诸多不便,提高了工作效率。   3.2.3 调用ActiveX自动化编程技术并打印生成了Excel表格   ActiveX自动化是一种能将单个应用程序和其他应用程序结合在一起的方法。通过Lab Windows/CVI提供的ActiveX控件可以直接调用Excel程序,并使用这些控件提供的函数对从Excel表格进行操作,从数据库中读取测试数据,转换并填入单元格,最后自动生成产品正式履历表并进行打印。      3.3 基于虚拟仪器的测控平台与一般测控平台比较   采用LabWindows/CVI开发工具使得不同的信号可以统一在同一个程序里面实现方便的采集与保存。继电器盒测试系统以前有一个运用Visual C++开发的测试平台,和基于虚拟仪器的测控平台相比,它们在本系统中功能的实现和维护都存在很大的差距。   首先运用Visual C++开发的测试平台不如使用LabWindows/CVI开发的基于虚拟仪器的测控平台简单方便[url=http://www.dttjf.c

  • [资料]航天测控数据采集工作站软件

    DAS通用数据采集工作站是可用于各种实时数据采集控制场合的通用数据采集软件,其配置灵活,能够按照即插即用的方式配置和使用VXI、PXI、CPCI、GPIB等各类仪器,动态在线或离线地添加和删除被测控对象,提供从数据的大量采集到数据的实时处理的全套解决方案。适用于Windows 95/98/2000/NT和Linux系统。  区别于VITE软件,DAS工作站主要针对发动机等需要连续监测、在线处理的静动态数据采集场合。同一信号点的长时间监测和采集工作是应用该软件工作站的主要目的。  提供强大的数据采集和开、闭环控制功能,可用于多种采集、控制能力和各种预配置的解决方案。  采用可互换的虚拟仪器技术,体系结构上采用先进的模块化结构,构成自主版权的通用数据采集软件框架平台。  快速测量无需编程。过去需要测试人员几个月编程才能建立和运行数据采集系统,现在测试人员仅需简单地使用DAS软件配置采集通道,点击运行按钮就完成了采集的设计组建运行任务。  易用性好。直观的用户界面减少了系统开发时间,降低了使用维护难度;在线监视确保了测量的可信度。  通用性好,测试系统规模可大可小。  可扩充性好。根据测试任务的需求的增加,增加相应的仪器,采集软件无需修改。  用数据库管理测试对象的信息,可以灵活的增加删除测试对象,组建小型化的测试流程。  用数据库管理测试仪器及通道信息,可以灵活的配置测试仪器和添加新的测试仪器。  用数据库管理测试数据,以便高效率的调用测试数据。网站:航天测控网址:http://www.casic-amc.com描述:虚拟仪器,数据采集,DCS集散控制,测控技术,VXI、PXI、CPCI/PCI总线产品,控制器、通讯接口、数字多用表、波形发生器、数字I/O、信号调理、台式仪及测控协会信息Email:amc@casic-amc.com

  • 温度、压力测控简介

    测温目的:1. 方便实验,重现性好。不同种类样品,消解温度不同,只要设定温度大于消解温度,样品一定能被消解,和样品质量无关(在安全压力前提下)。2. 保证消解罐不超温。因为消解罐为工程塑料,熔点较低,如果超温,罐子会熔化,造成不必要损失。测压目的:1. 为了安全。已知消解罐是工程塑料,承受压力有限,如超过消解罐承受值,爆罐,危险,不必要损失。2. 如已知消解样品一定一定不会产生很大压力,不会超过消解罐承受值,不测压也可。3. 对于高有机质含量样品,会有压力骤升情况,比如胶囊,在约160度时压力几乎直线上升,如无压力监控,微波持续发射,温度继续上升,不能保证压力不会超过极限值。特别是在消解罐使用一段时间后,承受值会下降。测温技术:1. 插入式最普遍,测温准确,传感器种类:铂电阻,热电偶,光纤。以光纤最佳,无趋附效应,缺点价格太高,易损坏,成本高。2. 红外测温,消解罐内温度准确度有待考量。测压技术:1. 毛细管连通消解罐内部和压力传感器,直接测量罐内压力;2. 压力传感器置于消解罐外部,间接测压;控温、控压:温度、压力达到设定点,微波受控,关停或者功率变小,保证温度、压力不超过设定值双重测控:CPU同时检测温度、压力数值,任一数值超过设定值,即控制微波,维持设定的温度或压力值。各微波消解仪器厂商都有多种温度、压力测控技术,技术之利弊,需客户多了解。不足之处,请补充。

  • 【资料】测控电路 PPT

    测控电路PPT [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=137825]测控电路第1章:绪论[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=137826]测控电路第2章:信号放大电路[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=137827]测控电路第3章:信号调制解调电路[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=137828]测控电路第4章:信号分离电路[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=137829]测控电路第5章:信号运算电路[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=137830]测控电路第6章:信号转换电路[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=137831]测控电路第7章:信号细分与变向电路[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=137832]测控电路第8章:逻辑控制电路[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=137834]测控电路第9章:连续信号控制电路[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=137836]测控电路第10章:典型测控电路分析[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=137828]测控电路第4章:信号放大电路[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=137827]测控电路第2章:信号调制解调电路[/url]

  • 学术讨论--检测,测量,测控,测试等技术异同点

    测量技术,诸如长度,宽度,高度等量的测定,这些被测对象是分离,单一,独立的量,故而要求技术实现难度不高;检测技术,诸如医学检测,食品成分检测,这些被测对象一般与其他非检测对象混杂在一起,是隐蔽的,混合的,故而要求技术实现难度较高;测控技术,诸如微机化仪器,智能仪器,它除了有测定对象,还有控制对象,诸如航天测控网;测试技术,测定信号与其他信号交织在一起,测量过程是一个测量试验的过程。这些观点不对处,欢迎参加讨论!

  • 电子万能试验机测控系统说明和鉴定流程图

    电子万能试验机测控系统说明和鉴定流程图一、电子万能试验机主机采用双油箱、双油泵供油、复合油缸结构,微机控制试验过程及数据测试、处理:采用固定阀口,微机控制操作、判断状态、采集信号和处理数据。二、试验过程:电子万能试验机开机后启动油泵(双泵)试验,自动开启夹紧力阀,夹紧力达到预定值后,微机控制自动切换并自动跟踪记录杯突深度值、自动判断截止状态、记录最大杯突深度值→自动回程切换,快速回缸,系统回复下次试验状态。三、软件程序由杯突机制造厂家自主开发,为开放式编程,能够实现批输入、批试验、批数据传输,能够与服务器相连,实现数据的上传下达,数据传输协议满足S485/232串口协议或甲方要求的其他协议。四、鉴定流程图:使用单位济南凯锐机械设备有限公司型号规格所有型号厂名编号凯锐特质编号检定温度-10到100度1夹 紧 力测力仪( )读数试 验 机 表 盘 读 数示值相对误差(%)示值重复性(%)123平 均2压模轴线与冲头球部轴线的同轴度,在冲头移动0-20mm范围内的误差(mm).file:///C:/DOCUME%7E1/Owner/LOCALS%7E1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24308.png检测点 实测值 123平 均冲头起始位置上升20mm3垫模与试样接触的工作面与冲头部轴线的垂直度(mm)。123平 均4杯突值指示装置指示零位时,冲头球面顶端与垫模工作面在同一平面的误差(mm)。123平 均5杯突值指示装置在0-16mm指示范围内指示值与冲头移动距离之差。检测点246810121416123平 均6[/t

  • 适用差压变送器的测控环境?

    适用差压变送器的测控环境?高温下粘稠介质易结晶的介质带有固体颗粒或悬浮物的沉淀性介质强腐蚀或剧毒性介质可消除导压管泄漏污染周围环境现象的发生;可免去采用隔离液时,因测量信号的不稳定,需要经常补充隔离液的繁琐工作。连续精确测量界面和密度远传装置可避免不同瞬间介质的交混,从而使测量结果真实地反映过程变化的实际情况。卫生清洁要求很高的场合如食品、饮料和医药工业生产中,不仅要求变送器接触介质部位符合卫生标准,并且应便于冲洗,以防止不同介质交叉污染。

  • 透明软管测径仪 单向测径仪 蓝鹏测控可定制

    透明软管测径仪 单向测径仪 蓝鹏测控可定制

    [b][url=https://detail.1688.com/offer/542262396785.html?spm=a2615.2177701.0.0.AHKm0E]LPXJ70.1单路测径仪[/url][/b]可以对被测轧材的外径尺寸进行在线测控,由于其为非接触式的测径仪,可以对软管进行外径测量,测量更加准确,非常适用于这样易形变的产品测量,不易造成测量误差。LPXJ70.1单路测径仪是用于软管一个方向上的外径查重在线检测,也是一款单向测径仪,该测径仪还可以对透明的轧材进行外径尺寸测控,只要其能形成阴影。产品参数:产品型号:LPXJ70.1测量范围:0~70mm被测物直径:0.1~60mm测量精度:±0.03mm测量频率:500Hz显示频率:2~3次/秒测量方式:连续适用行业:线缆电缆、光纤、软管、橡胶、塑料等。实现功能:在线实时测量外径尺寸。超差报警监测。轧材尺寸在线控制。数字显示测量数据。设置超差上下限,参数值等,自动控制与手动控制可自由切换。正向控制与反向控制可选。可对接多种外接设备。[img=,686,646]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707061537_01_3193000_3.jpg[/img]

  • 宝武集团到访天恒测控参观指导

    10月13日上午,宝武集团检测中心多位专家到访长沙天恒测控技术有限公司,与天恒测控磁测专家,就硅钢磁测量进行了深入的技术交流,并了解了天恒测控最新磁测量相关产品。

  • 【原创】精量测控仪器优势品牌

    精量测控仪器优势品牌: AIKOH(日本爱光): 数显维推力计,手动/电动机台, 配件及测试软件 AND(日本艾安得): 电子天平/密度天平,电子枰, 粘度计, 水分测定仪 ATAGO(日本爱宕): 折射仪,旋光仪 ASKER(日本):橡胶硬度计, 高分子计器,高分子计器用电压荷重计 Blue-Point(美国蓝点):扭力扳手,测试仪等, 汽保工具/汽车诊断仪,手动/气动工具,工具车, 汽车诊断仪 CEDAR(日本衫崎思达):数显扭力扳手, 数显扭力起子, 扭力测试仪 东星精密量仪:陶瓷量具,花岗岩量具, 树脂混凝土 Dion-Lite(台湾迪光):数码显微镜,数码目镜 EISEN(日本艾森): 针规/PIN规 津源(上海儒法): 扭力扳手, 扭力起子, 扭力测试仪,扭力倍增器 KONICA(日本柯尼尔):色差仪,分光光度仪,光泽度计, 辐射照度计 KANON(日本中村):卡尺, 扭力扳手, 扭力起子, 扭力测试仪 NIKON(日本尼康): 数显高精度高度计 RSK(日本): 条式水平仪,框式水平仪 SKSATO(日本佐藤): 温湿度记录仪,温度计 TOHNCHI(日本东日):扭力扳手,扭力起子, 扭力测试仪

  • 航天测控S波段下变频器

    引自:航天测控网站:http://www.casic-amc.com  航天测控AMC3202和AMC3203 VXI总线下变频器模块主要是完成射频信号至中频信号的频率转换。即将频率范围为2200.5MHz~2300.5MHz或2020MHz~2120MHz的射频信号,变频为160MHz的中频信号输出。总线特性 VXI总线信号规范,即插即用 尺寸 单插宽,C尺寸 设备类型 寄存器基模块 驱动程序 符合VXI Plug&Play规范 支持95/98/2000/NT框架 主要技术指标 输入频段 AMC3202 2200.5MHz~2300.5MHz AMC3203 2020MHz~2120MHz 晶振频率准确度 2×10-5/日 点频控制 程控步进,步长0.5 MHz 点频控制方式 8位二进制编码控制,TTL电平 噪声系数 <1.1dB 驻波比 <1.3 射频输入功率 -60~0dBm 输出频率 160 MHz 输出压缩点 ≥5dBm

  • 青岛和晟测控蒸汽预付费计量终端,用户使用体验分享

    蒸汽预付费计量终端是青岛和晟测控蒸汽预付费系统的现场设备之一,是集流量、热量、压力、温度等数据采集处理、存储传输于一体的综合性流量计量控制设备。为更好地完善产品性能,我们跟进了几位正在使用和晟测控蒸汽预付费系统的用户,在此和大家分享一下来自一线的蒸汽预付费计量终端使用体验。[img=青岛和晟测控蒸汽预付费计量终端,用户使用体验分享]https://p3.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5314b579085d4c799e760f7fa1bbbe85?from=pc[/img]反馈一:数据显示直观,操作起来也比较方便青岛和晟测控:蒸汽预付费计量终端配备的智能流量积算仪,可以直观显示瞬时流量、累计流量、剩余气量、压力、温度、密度等参数,方便运维人员实时查看数据。同时,流量积算仪还具备多种自动补偿方式,如温度、压力、焓值补偿等。反馈二:安全性比较高,不怕用户偷汽漏气了青岛和晟测控:蒸汽预付费计量终端设置了开箱报警功能以及主电源掉电报警功能;IC卡和设备一一对应,不能互换使用;流量积算仪设置了双层密码,非运维人员不能随意修改,以上功能的实现不仅对偷汽漏气现象起到了震慑作用,同时也避免了用户作弊现象的发生。[img=青岛和晟测控蒸汽预付费计量终端,用户使用体验分享]https://p3.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ac5af058090c4f0dbdd505d1c0822761?from=pc[/img]反馈三:对预付费功能很满意,再也不用为收缴汽款头疼了青岛和晟测控:蒸汽预付费计量终端是预付费功能实现的第一站,支持用户远程充值或IC卡刷卡充值。热用户预充值后,系统显示用汽余量。当余额>0时,阀门可在系统授权下开启,用户正常用汽;当0<余额<报警限额时,阀门正常开启,用户正常用汽,系统自动下发缴费提醒信息;当余额=0时,阀门自动关闭,停止用户供汽。预付费管理功能从根本上解决了收费困难的问题,实现了“先缴费,后用汽”的目标,进而高效实现贸易结算。反馈四:断电保护功能不错,恰巧遇到一次停电,没想到数据都保存下来了青岛和晟测控:蒸汽预付费计量终端配备的UPS电源可以保障市电断电后,由24VDC蓄电池供电,并将主电源掉电信息通过无线数据收发器传到主站,在数据显示画面和历史曲线画面中显示,以便掌握信息,进行人工督查。同时仪表最多可记录10次掉电事件,记录数据断电永不丢失。反馈五:有问题找售后,售后小伙很热心,交给他们很放心青岛和晟测控:公司设置了专业的售后服务团队,均由经验丰富的技术人员组成,对全国范围内的公司产品提供售后服务,包括安装指导、技术培训、软件升级等服务。此外,公司对所有产品实行“三包”政策,并提供365天质保期,充分保障用户权益。[img=青岛和晟测控蒸汽预付费计量终端,用户使用体验分享]https://p3.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a14d3b5a7426455c95c0386012f973b0?from=pc[/img]以上为蒸汽预付费计量终端用户的使用分享,相关技术交流欢迎留言咨询~

  • 基于SEP3203拉力试验机嵌入式测控系统设计

    作者:费亚琴,高龙琴扬州大学  0引言万能材料试验机是测定材料机械性能的基本设备之一,主要用作对金属、橡胶、塑料、陶瓷和水泥等材料的拉伸、压缩、弯曲和剪切等机械性能的试验,可完成对材料的强度、塑性、弹性及韧性的检测。随着国际化的不断深入,国内外材料试验机的发展主要呈现出计算机化、数据处理全面化、控制精确化、全面化的特点。  基于SEP3203嵌入式测控系统设计—,当前万能材料试验机测控系统的开发具有一定的复杂性,要在尽可能小的空间中集成数据采集、处理,人机界面,串行通信等多个功能。传统的单片机由于功能单一,往往无法满足要求,或者即使可以实现,也需要使用大量的MCU协同工作,在信号连接、编程和减少体积方面,都会遇到不小的困难。在裸机上直接开发运行前后台系统的开发、和扩展都很困难,而且这样的系统本质上是一个程序超循环,根本无法测控系统的实时性要求。  万能材料试验机测控系统不但要求系统能够及时响应随机发生的外部事件,对其进行快速处理,还需要同时执行多个任务,并对每个任务实时响应。如果使用嵌入式系统技术,则可以使用单片嵌入式CPU,集成多种功能,逐步解决存在的问题。  本文就是基于这样的背景,提出一种基于SEP3203处理器和实时操作系统μC/OS-Ⅱ的高精度万能材料试验机测控系统的实现。  1系统工作原理  试验机利用控制器,先经交流伺服单元控制电机运转,再经精密减速器减速后,通过反齿隙游移螺帽由电机带动双螺旋丝杠副,驱动动横梁上下移动,从而实现对试样的加载过程,完成试样的拉伸、压缩等力学性能试验。它的工作原理如图1所示。在做拉力试验或者其他试验时,由于试验机的负荷传感器与试样失去平衡,电桥产生一个弱小的不平衡电压输出。该电压在一定范围内与作用力的大小呈线性正比例关系。然而试样在负荷作用下引起的变形量则通过电子引伸计获得。负荷传感器和电子引伸计输出的小信号都经测量单元放大处理后,送给控制器数据采集输入端进行数据处理,得到力和变形量值,同时绘制出力和变形等特征曲线。此外,动横梁的位移则通过安装在电机转轴上的光电编码器数字测量获得。  http://design.eccn.com/uploads/article/201104/20110401111807926.jpg  2测控系统硬件设计  根据试验机的功能要求和工作原理,该系统硬件体系结构如图2所示。  2.1核心板和电源模块  核心板上的处理器采用东南大学博芯公司的SEP3203。SEP3203处理器内嵌了英国ARM公司提供的ARM7TDMI处理器内核,内嵌20KB片上零等待静态存储器;集成了支持黑白、灰度、彩色的LCD控制器;支持用于连接触摸屏通信的SPI协议。一个通道实时时钟模块,85个通用I/O口和18个外部中断源。  核心板中存储器部分包括8MBSDRAM和2MBNORFLASH。通过扩展插座引入核心板所用到的RESET和WAKEUP功能引脚;通过扩展插座将22位地址线和32位数据线以及未用的控制信号扩展到母板。  该系统要求多电源供电,如ARM核心板需要3.3V和5V两电源;在系统的外围部件中,LCD控制模块需要5V电源供电;A/D转换模块需要6V电源同时供电;伺服驱动器则需要12V电源供电,所以应该对输入电源进行相应的稳压、分等设计。  2.2外围通用接口模块  试验机控制器的外围通用接口模块主要包含通用I/O口、USB接口、JTAG调试口等。在试验机系统中,控制器除了要与上下层通信外,主要还涉及到传感器测量参数的数据采集和伺服控制信号的输出等。同时,开关量也是测控现场最简单且使用较频繁的信号之一,如试验机动横梁的限位开关、液晶显示控制和灯的亮灭等。设计中采用SEP3203的通用I/口来实现这些信号的输入/输出。  SEP3203提供了85个通用I/O口和18个外部中断源,无需扩展I/O口。使用端口功能时首先在程序里把引脚功能模式定义好,即将每个端口配置为输入模式、输出模式或中断功能模式,每个复用引脚都有对应的寄存器位来选择实际使用的功能模式。该设计中,I/O通道使用双向缓冲器件74LVCH162245A,以增强总线驱动能力。  此外,系统中还添加了2个USB接口,用于测试结果的输出或作为备用接口。  2.3信号采集模块  拉力试验机信号采集模块包括多通道力值采集模块和多通道变形信号采集模块。  力值和变形是系统所采集的最主要信号。传感器的电压信号输入到模/数转换器CS5530中,CS5530的差动输入端可以直接测量来自传感器的毫伏信号,这简化了与外围电的连接。可编程增益放大器能使放大倍数从1~32进行设定,大大提高了系统的动态特性。多级程控数字滤波器可使数据输出速率得到选择,范围为7.5Hz~3.84kHz,拉力试验机方便了与外设的连接。另外,CS5530内部有一个完整的自校正系统,可以进行自校准和系统校准,从而可消除A/D本身的零点增益和漂移误差,以及系统通道的失调和增益误差。此外,由线性稳压元件7806提供工作电压,以确保信号采集精度。  2.4人机交互模块  为了使万能试验机测控系统具有更好的人机交互界面,便于用户调试与操作,需要给其配置显示装置,如LCD液晶显示屏以及信号灯提示等。另外.要进行人机交互,还得有输入装置,使用户可以对ARM主控制器发出命令或输入必要的控制参数等,该系统采用触摸屏输入。  根据系统的实际需要,液晶显示模块采用240×320黑白4级灰度显示屏,兼容彩色7寸64K彩色TFT液晶屏,触摸屏与LCD合为一体。触摸屏采用AC97+UCB1400工作方式。UCB1400的小体积与低电压(3.3V)特性使其成为新一代PDA应用产品的理想选择。它集成了先进的音频编解码、触摸屏控制器以及电源管理等功能,并以标准、立即可用的产品形态提供客户化功能。UCB1400控制器作为液晶显示屏与ARM的接口,用来直接驱动液晶控制字符、汉字以及图形的显示。借助UCB1400,可以直接利用SEP3203的I/O口模拟液晶的读/写和控制时序,使得ARM对液晶的操作实际上变为ARM对液晶显示控制器UCB1400的操作,从而简化了接口电的硬件连接和软件编程。  3测控系统软件设计  μC/OS-Ⅱ是为嵌入式应用而设计的完全可剥离的实时操作系统,可以管理64个任务,其中留给用户的应用程序最多可有56个任务。这种RTOS应用软件的开发过程为:  (1)根据系统设计方案,明确应用软件的功能;  (2)结合RTOS的并发特性(或准并发特性),对应用软件要实现的功能进行大小适当的划分,也就是把应用软件的功能按照一定的原则划分为若干个任务模块;  (3)对各个任务间的通信和时延进行仔细的确认。  在μC/OS-Ⅱ中,每个任务都是一个无限的循环,都可能处于以下5种状态:休眠态、就绪态、运行态、挂起态和被中断态。任务状态之间的转换如图3所示。  http://design.eccn.com/uploads/article/201104/2011040111180891.jpg  3.1测控系统软件模块分析  在该系统中,主要实现的功能是测试数据(包括力值、位移值)的采集、测试数据在LCD的显示、伺电机的控制、人机交互以及数据通信等。由于力值和位移值是试验机系统的2项关键数据,将直接表征被测试件的力学性能,对采集的实时性和精度要求都很高,所以就需要在测试过程中连续地将实时力值和位移值传递给主控制器。主控制器将凭借所获取的力值和位移值来确定当前测试状态,确定控制操作。如图4、图5所示。  http://www.eeworld.com.cn/uploadfile/qrs/uploadfile/201104/20110417015501967.jpghttp://www.eeworld.com.cn/uploadfile/qrs/uploadfile/201104/20110417015502281.jpg  表中,SysTaskstart的任务主要是完成系统硬件的初始化、用户配置初始化、图形界面GUI的初始化及其他任务的创建等工作。主测试任务TaskTest是整个材料试验机测控系统的核心。该任务用来实现材料试验机的测试逻辑,实时读取力传感器和位移传感器的数值,判断测试状态,依据不同的状态执行相应的控制操作,以完成测试,最后保存测试结果。  3.2人机交互界面设计  人机界面是嵌入式系统的重要组成部分,它可以让用户方便地输入参数,执行操作,并及时呈现出必要的信息提示用户。用户在测试材料时,需要频繁地向控制器发出不同的操作命令或更改系统参数,因此友好的人机交互界面是必需的。该系统采用μC/GUI来进行人机界面的设计。μC/GUI是一个源代码的GUI,可以实现Windows风格的图形界面,微型是它的最大特点,同时它占用很小的系统资源,易于移植,功能强大;可以运行在μC/OS-Ⅱ操作系统中;采用了100%的ANSIC编写,可以应用于任何LCD和CPU中;加上其源代码的特点,使用起来非常灵活。  4结语  该

  • 新版CMA《风险评估和控制程序》与《不符合检测控制程序》能不能合并

    根据最新版《检验检测机构资质认定评审准》要求4.5.31检验检测机构的活动涉及风险评估和风险控制领域时,应建立和保持相应识别、评估、实施的程序。应制定安全管理体系文件,并提出对风险分级、安全计划、安全检查、设施设备要求和管理、危险材料运输、废物处置、应急措施、消防安全、事故报告的管理要求,予以实施。问:这是不是需要建立两个程序文件《风险评估和控制程序》和《安全管理控制程序》看了论坛里的《风险评估和控制程序》好像和《不符合检测控制程序》非常类似,难道一定要独立一个《不符合检测控制程序》吗?哪位大侠有这两个样版,能否瞧瞧!

  • 基于MC9S08AW32芯片的开关柜智能测控装置设计及应用

    摘 要:电力系统中高压开关柜的一次开关设备工作状态、温湿度控制、高压带电指示等功能一般是由信号灯和独立的电气元件实现的,这势必会带来集成度低、配线复杂、可靠性差的缺点。本文介绍了一种开关柜智能测控装置,适用于3~35kV户内高压开关柜,用于一次开关设备状态模拟显示、高压带电指示、防凝露温湿度控制、电参数测量等,大大提高了开关柜操控和测显的集成度和智能化程度。关键词:MC9S08AW32;开关柜;一次系统图;智能测控装置Abstract: According to the survey, working state of the switching device, control of temperature and humidity and high-voltage live instruction are usually achieved by some signal lamps and several independent electronic devices in a high-voltage switchboard of power system, which will inevitably bring about the shortcomings of low integration, complex wiring, and lower reliability. An intelligent monitoring and control device for switchboard named ASD is introduced in this paper, which is used in 3 ~ 35kV indoor high voltage switchboard. The device is used for the indicate of switching device status, high-voltage live instructions, anti-condensing temperature and humidity control, electrical parameter measurement and so on, which is highly increased the integration and intelligence of manipulation and measurement of the switchboard.Key words: MC9S08AW32; switchboard ; primary system diagram; intelligent monitoring and control device0  引言  开关柜一般有断路器(负荷开关)、隔离刀闸、接地刀闸等一次开关设备。在运行或调试中,监测这些一次开关设备状态是至关重要的。在传统的开关柜上,一般使用信号灯来指示这些状态的,这样做显示不直观,且接线不方便。开关柜智能测控装置将一次设备状态显示与开关柜的一次方案图相结合,LED显示器件置于一次方案图中设备符号所处位置,电路状态一目了然,生动直观,如图1  同时集成的高压带电显示、自动温湿度控制、电参数测量功能使开关柜盘面简洁大方,降低二次接线工作量。1  硬件设计方法1.1 设计平台  中央处理器采用Freescale公司的第一款基于高度节能型S08核的器件MC9S08AW32高性能单片机,该单片机片上资源丰富,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路,抗干扰能力突出,具有业内最佳的EMC性能。CPU总线频率最高可达20MHz,最高运行速率可达40MHz。丰富的片上资源:32KB在线可编程FLASH存储器,内部时钟发生器,带有2个可编程定时器,丰富的I/O口:双SCI口,SPI、I2C等接口,极大的方便了硬件的扩展。  电能计量芯片采用美国ADI公司的高精确度三相电能测量芯片ADE7758。该芯片的测量精度高,功能强大。该IC内嵌高精度的模数转换器和固定模式的数字处理信号处理器( DSP),具有数字积分、数字滤波、实用电能监测、计量功能。芯片带有一个SPI串行口、有功电能脉冲输出、无功电能脉冲输出,可用于各种三相系统中有功功率、无功功率、电能、电压电流有效值的测量以及以数字方式校正系统误差所必须的信号处理电路。  ADE7758为各相提供系统校准功能,包括有效值偏移校准、相位校准、功率校准。1.2 设计框图  装置硬件电路设计框图如下,整个系统以MC9S08AW32为核心,按功能可划分为中央处理单元、电源模块、电压电流采样及运算、开关量控制模块、温湿度采集模块、人机交互模块、通讯模块等。1.3 部分电路1.3.1 中央处理单元  中央处理单元电路图如图3所示,CPU对采样信号进行处理计算,根据测量得到的电流、电压、温湿度值与预先设定的各种保护数值进行对比,由此来判断开关柜的电压电流是否正常、温湿度状况是否正常,若不正常则输出相应的告警信息。外部扩展了铁电存储器,用于存储一些重要的参数,即使以后升级程序也不会丢失先前的重要数据。1.3.2 开关量控制模块  开关量控制模块包括开关量输入和告警输出,其电路图如图4所示。开关量输入经光电耦合接入CPU;告警由GPIO口经光电耦合器连接到继电器输出。开关量输入设有8路,依次对应一次图中的断路器合、断路器分、手车工作位置、手车试验位置、接地刀位置以及弹簧储能指示,其余预留。开关量输入对应一次图可编程设置。开关量输出设有6路,依次输出加热器1、加热器2、风扇、告警、照明、闭锁的状态。1.3.3 人机交互单元  本装置高端产品的人机交互界面采用LCD液晶显示模块。LCD采用128*128点阵显示,初始界面为电参量显示界面,通过按键输入进入菜单设置界面,菜单选项均采用中文显示界面,使得操作直观易懂。通过菜单选项可以设置诸如接线方式、电压变比、电流变比、告警定值、通信地址波特率等参数。低端产品则采用双排四位LED数码管显示来温湿度信息及各种可编程信息。用户可根据实际需要进行设置各种告警定值参数、通信地址波特率等。1.4 评述  本装置采用的电源模块为开关电源模块。该电源模块输入电压为AC90~285V或DC100~300V,输入频率45~60Hz,输出电压稳定、故障率小,输出纹波<1%,转换效率≥75%。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。  温湿度传感器采用SHT10,该系列产品是一款高度集成的温湿度传感器芯片,具有超快响应、抗干扰能力强等优点,提供全标定的数字输出。CPU与SHT10采用串行接口,在传感器信号的读取及电源损耗方面,都做了优化处理。  高压带电显示模块由高压带电传感器输入电信号,由此判断此高压柜是否带电。由于母线电压较高,所以高压带电显示电路采用了各种过压保护、隔离保护器件来确保装置内部电路的正常工作。  此外,本装置还集成有操控功能、人体感应功能、语音防误提示功能等。2  软件设计流程  系统软件设计包括主程序、通讯模块2个部分。  主程序完成上电或复位初始化,电能芯片初始化,其他外设初始化,温湿度测量,读取电参数,电量计算,状态显示及报警处理,LCD显示刷新及按键处理等功能,程序设计流程如图5。  CPU初始化主要指对CPU的特殊状态寄存器SFR进行配置,设置I/O口的输入输出状态及初始状态,读取铁电寄存器数据等;电能芯片初始化主要指对ADE7758功能寄存器的配置;主程序其余部分则是对各项功能的完成,只有合理安排程序流程来完成这些功能,装置才能可靠工作。  通讯模块以中断方式实现,主要完成接收数据,协议处理等功能。通讯协议采用标准MODBUS-RTU规约,便于上位机的通讯,与其他网络仪表组网使用,实现对开关柜状态的实时监测。3  实现的技术指标及性能  ASD系列开关柜智能测控装置的技术指标见表1。产品设计时采用优异的电磁干扰PCB设计技术,生产时经过整机带电老化与出厂检验测试,确保了产品的长期工作的稳定性和可靠性。 表1 ASD装置技术指标技术参数指标输入网络三相三线、三线四线频率45~60 Hz[t

  • 电子万能试验机测控环节的影响

    1、电子万能试验机传感器放大器频带太窄 由于目前试验机上所采用的力值检测元件基本上为载荷传感器或压力传感器,而这两类传感器都为模拟小信号输出类型,在使用中必须进行信号放大。众所周知,在我们的环境中,存在着各种各样的电磁干扰信号,这种干扰信号会通过许多不同的渠道偶合到测量信号中一起被放大,结果使得有用信号被干扰信号淹没。为了从干扰信号中提取出有用信号,针对电子万能试验机的特点,一般在放大器中设置有低通滤波器。合理的设置低通滤波器的截止频率,将放大器的频带限制在一个适当的范围,就能使电子万能试验机的测量控制性能得到极大的提高。然而在现实中,人们往往将数据的稳定显示看的非常重要,而忽略了数据的真实性,将滤波器的截止频率设置的非常低。这样在充分滤掉干扰信号的同时,往往把有用信号也一起滤掉了。在日常生活中,我们常见的电子秤,数据很稳定,其原因之一就是它的频带很窄,干扰信号基本不能通过。这样设计的原因是电子秤称量的是稳态信号,对称量的过渡过程是不关心的,而电子万能试验机测量的是动态信号,它的频谱是非常宽的,若频带太窄,较高频率的信号就会被衰减或滤除,从而引起失真。对于屈服表现为力值多次上下波动的情况,这种失真是不允许的。就电子万能试验机而言,笔者认为这一频带最小也应大于10HZ,最好达到30HZ。在实际中,有时放大器的频带虽然达到了这一范围,但人们往往忽略了A/D转换器的频带宽度,以至于造成了实际的频带宽度小于设置频宽。以众多的电子万能试验机数据采集系统选用的AD7705、AD7703、AD7701等为例。当A/D转换器以“最高输出数据速率4KHZ”运行时,它的模拟输入处理电路达到最大的频带宽度10HZ。当以电子万能试验机最常用的100HZ的输出数据速率工作时,其模拟输入处理电路的实际带宽只有0.25HZ,这会把很多的有用信号给丢失,如屈服点的力值波动等。用这样的电路当然不能得到正确试验结果。 2、电子万能试验机控制方法使用不当 针对材料发生屈服时应力与应变的关系。国标推荐的控制模式为恒应变控制,而在屈服发生前的弹性阶段控制模式为恒应力控制,这在绝大多数电子万能试验机及某次试验中是很难完成的。因为它要求在刚出现屈服现象时改变控制模式,而试验的目的本身就是为了要求取屈服点,怎么可能以未知的结果作为电子万能试验机测控环节的影响条件进行控制切换呢?所以在现实中,一般都是用同一种控制模式来完成整个的试验的(即使使用不同的控制模式也很难在上屈服点切换,一般会选择超前一点)。对于使用恒位移控制(速度控制)的电子万能试验机,由于材料在弹性阶段的应力速率与应变速率成正比关系,只要选择合适的试验速度,全程采用速度控制就可兼容两个阶段的控制特性要求。但对于只有力控制一种模式的电子万能试验机,如果电子万能试验机的响应特别快(这是自动控制努力想要达到的目的),则屈服发生的过程时间就会非常短,如果数据采集的速度不够高,则就会丢失屈服值(原因第2点已说明),优异的控制性能反而变成了产生误差的原因。所以在选择电子万能试验机及控制方法时最好不要选择单一的载荷控制模式。3、电子万能试验机数据采集速率太低 目前模拟信号的数据采集是通过A/D转换器来实现的。A/D转换器的种类很多,但在电子万能试验机上采用最多的是∑-△型A/D转换器。这类转换器使用灵活,转换速率可动态调整,既可实现高速低精度的转换,又可实现低速高精度的转换。在电子万能试验机上由于对数据的采集速率要求不是太高,一般达每秒几十次到几百次就可满足需求,因而一般多采用较低的转换速率,以实现较高的测量精度。但在某些厂家生产的电子万能试验机上,为了追求较高的采样分辨率,以及极高的数据显示稳定性,而将采样速度降的很低,这是不可取的。因为当采样速度很低时,对高速变化的信号就无法实时准确采集。例如金属材料性能试验中,当材料发生屈服而力值上下波动时信号变化就是如此,以至于不能准确求出上下屈服点,导致试验失败,结果丢了西瓜捡芝麻。

  • 【转帖】冷热冲击试验箱测控系统

    冷热冲击试验箱测控系统  1、温度测量:Pt100铂电阻。  2、控制装置:控制器采用进口可编程PLC及优质进口LCD彩色液晶触摸屏双回路温度控制系统、其控制显示器采用进口彩色液晶触摸大屏幕(5.7英寸)控制显示屏该控制器采用中文操作显示界面显示,可显示、设定试验参数、曲线、总运行时间、段总运行时间、加热器工作状态及日历时间等。控制程序的编制采用人机对话方式,界面友好,仅需设定温度就可实现制冷机的自动运行功能。   控制系统使用智能化控制软件系统,具备自动组合制冷、加热等子系统的工况,从而保证在整个温度范围内的高精度控制,同时达到节能、降耗的目的,完善的检测装置能自动进行详细的故障显示、报警,如当试验箱发生异常时,控制器用中文汉字显示故障状态、同时具备历史数据表趋势图及历史故障记录的储存功能。制造商提供两年内控制软件系统免费升级的服务。   可选配R485计算机通讯接口及计算机上、下机计算机机辅助控制系统装置,实现连机数据传输及远程控制功能。  3、系统设定精度:温度:0.1 ℃  时间:1min  4、冷热冲击试验箱的运行方式:程式运行或定值运行均可  5、冷热冲击试验箱具备独立的工作时间累计时器。

  • 【原创】调查一下,有没有这种软件需求?看一下通用端口测控程序PortMaster的市场前景?

    大家在科研实验的时候,是否需要几台仪器协同工作完成控制或测试?每台仪器有RS232或GPIB端口及相应的指令集。如果有这种情况,则不可能有现成的软件控制这些仪器,通用端口测控程序PortMaster特别适用于这种情况。 还有,虽然实验中使用一套带软件的仪器,但软件的功能不能满足需要,这种情况用PortMaster也比较合适。 PortMaster说明:http://xoomer.virgilio.it/forcal/sysm/forcal8/PortMaster.doc 下载PortMaster:http://pickup.mofile.com/9501952182224829[~155933~][~155934~]

  • 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

  • 高精度压强(真空度)和温度同时控制技术在光谱测量及光谱仪中应用的实施方案

    高精度压强(真空度)和温度同时控制技术在光谱测量及光谱仪中应用的实施方案

    [align=center][color=#990000][img=光谱仪压强控制,690,398]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107030808077473_8105_3384_3.png!w690x398.jpg[/img][/color][/align][color=#990000]摘要:光谱测量和光谱仪是检测监测中的重要技术手段,为了得到满意的测量精度,光谱仪要求配套高精度的压强和温度传感器、执行机构和PID控制器,并需具有适用范围广、精度高、易集成和成本低的特点。本文将针对光谱仪压强和温度控制的特点,结合上海依阳公司的创新性产品,给出高精度和高性价比的光谱测量和光谱仪温压测控方案。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#990000]1. 问题的提出[/color][/size] 光谱测量作为定性、定量的科学分析方法,以其测量精度高、响应速度快的优势成为各种检测监测研究中的重要技术手段,但在实际应用中样品气体的压强和温度变化会对测量结果产生严重的影响,以下是光谱测量中的温压控制方面国内外所做的一些研究工作以及所表现出来的影响特征:[color=#990000](1)压强控制范围[/color] 不同的光谱测量和光谱仪对压强控制范围有着各自不同的要求,如使用气体吸收池的红外光谱仪,吸收峰的强度可以通过调整试样气体的压强(或压力)来达到,一般压强范围为0.5~60kPa。在采用可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术测量大气中二氧化碳浓度时,就需要6~101kPa范围内的稳定压强。在X射线光谱分析仪检测器内压强的精确控制中,要使得工作气体的密度稳定来保证检测器的测量精度,一般压强控制在一个大气压附近或者更高,而激光诱导击穿光谱仪的工作压强最大可达275kPa。由此可见,光谱仪内工作气体的压强控制范围比较宽泛,一般在0.1~300kPa范围内,这基本覆盖了从真空负压到3倍大气压的4个数量级的压强范围。[color=#990000](2)压强控制精度[/color] 在光谱测试中,观察到的谱线强度与真实气体浓度之间的关系取决于气体样品的压强,所以压强控制精度直接决定了光谱测量精度。如美国Picarro公司的光谱分析仪中的压强控制精度±0.0005大气压(波动率±0.05%@1大气压)。文献[1]报道了设定压强为6.67kPa时对吸收池进行控制,经过连续四小时控制,压强波动为±3.2Pa,波动率为±0.047%。文献[2]报道了样品池内气体压强同样被控制在6.67kPa时压强长期波动幅度为7Pa,波动率为±0.047%。文献[3]报道了激光红外多通池压强控制系统的稳定性测量,目标压强设定为60Torr,在150~200s时间内最大波动为±0.04Torr,波动率为±0.067%。文献[4]专门报道了光谱测量仪器的高精度温压控制系统的设计研究,目标压强值为18.665kPa,42小时的恒压控制,最大偏差为5.33Pa,波动率为±0.014%。文献[5]介绍了X射线光谱仪中探测器的恒压控制结果,在工作气体恒压在940hPa过程中,波动小于±2hPa,波动率为±2%。文献[6]介绍了X射线光电光谱仪在0.05~30mbar压强范围内的恒压控制技术,在设定值为0.1mbar时,恒定精度可达±0.001mbar,波动率为±1%。[color=#990000](3)温度控制精度[/color] 在光谱测试中,谱线强度与真实气体浓度之间的关系还取决于气体样品的温度稳定性,而且温度的稳定性同时也会影响压强的稳定性。文献[2]报道了样品池内气体温度控制在室温(24℃)时,温度短期波动为±0.01℃,长期温漂为±0.025℃,波动率为±0.1%。文献[4]报道的光谱测量仪器的高精度温度控制系统中,温度控制在45℃,42小时内的温度波动为±0.0015℃,波动率小于±0.004%。 综上所述,由于样品气体的压强和温度变化是影响测量结果的主要因素,所以在光谱测量以及各种光谱仪中,对样品气体的压强和温度调节及控制有以下几方面的要求: (1)压强控制范围非常宽泛(0.1~300kPa),但相应的测量和控制精度则要求很高,这就对压强测量传感器、控制阀、真空泵和相应的控制器提出了很高的要求,并且这闭环控制系统中的四个组件必须相互匹配,否则很难得到满意的结果。 (2)同样,在温度的高精度控制过程中,也应选择合适的温度传感器、加热装置、电源和控制器,并在温度闭环控制系统中四者也必须相互匹配。 (3)在压强和温度这两个闭环控制系统中,都会用到高精度控制器,为了降低实验成本和光谱仪造价,希望能用一个具有2路同时PID自动控制功能的高精度控制器。 (4)针对不同的光谱测量和光谱仪,其测试结构并不相同,这就要求温压控制系统中的各个部件具有独立性,由此有利于测试装置和光谱仪结构和合理布局和集成。 总之,为了得到光谱测量的满意精度,要求配套高精度的压强和温度传感器、执行机构和PID控制器,并具有适用范围广、精度高、易集成和成本低的特点。本文将针对这些特点,结合上海依阳公司的创新性产品,给出高精度和高性价比的光谱测量和光谱仪温压测控方案。[color=#990000][size=18px]2. 光谱仪压强和温度一体化测控方案[/size]2.1. 控制模式设计(1)压强控制模式[/color] 针对光谱仪上述的压强测控范围(0.1~300kPa),最佳方案是针对具体使用的压强范围选择相应的测控模式,如图2-1所示,针对低压范围建议采用上游控制模式,针对高压范围建议采用下游测控模式,也可以采用上下游同时控制的双向控制模式。[align=center][color=#990000][img=光谱仪压强控制,690,217]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107030808325845_3021_3384_3.png!w690x217.jpg[/img][/color][/align][color=#990000][/color][align=center]图2-1 压强控制的三种模式[/align] 针对低压采用上游控制模式,可以重复发挥真空泵的抽速,使得真空腔体内的压强可以快速准确的实现恒定控制。针对高压(如1个大气压左右)采用下游控制模式,可以有效控制真空泵的抽速,使得真空腔体内的压强可以快速准确的实现恒定控制,同时还避免了进气口处的样品气体和其他工作气体的流量太大。 如果对进气流量和腔体压强有严格规定并都需要准确控制,则需要采用双向控制模式,双向控制模式可以在某一恒定压强下控制不同的进气流量,但双向控制模式需要控制器具有双向控制功能,这对控制器提出了更高的能力要求。以上三种控制模式的特点更详细介绍,请参考文献[7]。[color=#990000](2)温度控制模式[/color] 同样,温度测控模式也要根据不同的温度范围和控温精度要求进行选择,如在室温附近且控温精度较高的情况下,则需要具有加热和制冷功能的双向控制模式,只有这种模式才能保证足够高的控温精度。如果在高温范围内,也建议采用双向控制方式,即以加热为主同时辅助一定的冷却补偿,以提高控温精度和快速的温度稳定。[color=#990000]2.2. 传感器的选配[/color] 传感器的精度是保证压强和温度测控准确的关键,因此传感器的选择尤为重要。 对于上述范围的压强控制,强烈建议采用目前精度最高的薄膜电容真空计[8],这种真空计的测量精度可以达到其读数的0.2%,全量程内具有很好的线性度,非常便于连接控制器进行线性控制,并具有很高的分辨率和很小的温漂。在实际选型中,需要根据不同的压强范围选择合适量程的真空计,如对于上述0.1~300kPa的压强范围,可以选择2Torr和1000Torr两种规格的真空计,由此对相应压强量程实现准确的覆盖。 对于温度控制而言,当温度不高的范围内,强烈建议测量精度最高的热敏电阻温度传感器,较高温度时也建议采用高温型的热敏电阻或铂电阻温度传感器。如果加热温度超过了热敏电阻和铂电阻传感器的使用范围,则建议采用热电偶型温度传感器。这些温度传感器在使用前都需要进行计量校准。[color=#990000]2.3. 执行机构的选配[/color] 压强控制执行机构是决定能否实现高稳定性恒定控制的关键。如图2-2所示,强烈建议采用线性度和磁滞小的步进电机驱动的电动针阀,不建议采用磁滞和控制误差都较大的比例电磁阀。电动针阀可以布置在进气口和出气口处,也可以根据上游或下游控制模式的选择布置一个电动针阀。如果光谱仪的真空腔体庞大,电动针阀就需要更换为口径和流速更大的电控阀门,以便更快的实现压强恒定控制。详细指标可参见文献[8,9]。[align=center][color=#990000][img=电动针阀和电动调节阀,690,369]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107030808519287_4900_3384_3.png!w690x369.jpg[/img][/color][/align][color=#990000][/color][align=center]图2-2 小流量电动针阀和大流量电动阀门[/align] 温度控制的执行机构建议采用具有帕尔贴效应的半导体热电片,这种热电片具有加热制冷双向工作模式,配合高精度的热敏电阻和控制器可以实现超高精度的温度控制,非常适合光谱仪小工作腔室的控温。 如果光谱仪工作腔室较大且温度在300℃以下,建议采用具有加热制冷功能的外排式循环浴进行加热,这种循环浴同样具有加热制冷功能,可达到较高的控温精度。 如果光谱仪工作在更高温度,则建议采用电阻丝或光加热方式,同时配备一定的通风冷却装置以提高加热的热响应速度,从而保证温控的稳定性和速度。[color=#990000]2.4. 控制器的选配[/color] 控制器是实现高精度和高稳定性压强和温度测控的最终保障。在压强控制设计中,控制器需要根据所选真空计和执行机构进行选配,选配的详细介绍可参见文献[10]。根据文献的计算可得认为,如果要保证压强测控的精度,必须采用至少16位以上的A/D模数采集器。同样,温度测控的精度保证也是由模数采集器的位数决定。因此,对于光谱仪中压强和温度的控制,建议采用了目前上海依阳实业有限公司开发的精度和性价比最高,并结合了PID参数控制功能的24位A/D采集的控制器,详细内容可参见文献[11]。 按照上述的选型,最终压强和温度的测控方案如图2-3所示。[align=center][color=#990000][img=光谱仪压强和温度控制框图,690,291]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107030809355503_6326_3384_3.png!w690x291.jpg[/img][/color][/align][color=#990000][/color][align=center]图2-3 光谱仪压强和温度测控方案示意图[/align] 特别需要指出的是,上述的压强和温度控制,基本都采用了双向控制模式,而我们所开发的这款高精度控制器恰恰具有这个功能。另外,在光谱仪实际应用中,压强和温度需要同时进行控制,可以采用两台控制器分别进行控制,但相应的光谱仪整体体积增大、操作变得繁复并增加成本。而目前所建议使用的高精度控制器则是一台双通道的PID控制器,两个通道可以独立同时进行不同PID参数的控制和PID参数自整定,并且每个通道都具有双向控制功能,这有效简化了控制器并降低了仪器尺寸和成本。[size=18px][color=#990000]3. 总结[/color][/size] 综上所述,通过对光谱测量和光谱仪的压强和温度测控要求的分析,确定了详细的温压测控技术方案,并详细介绍了方案确定的依据以及相应所选部件的技术参数指标。 整个技术方案完全能满足光谱测量和光谱仪对压强和温度测控的要求,并具有测控精度高、功能强大、适用范围广、易集成和成本低的特点。除了薄膜电容真空计为进口产品之外(也可选国产真空计),方案中的所有选择部件和仪表都为国产制造。[color=#990000]4. 参考文献[/color](1)牛明生, 王贵师. 基于可调谐二极管激光技术利用小波去噪在2.008μm波段对δ13CO2的研究[J]. 物理学报, 2017(02):136-144.(2)孙明国, 马宏亮, 刘强,等. 参数主动控制的痕量气体实时在线测量系统[J]. 光学学报, 2018, v.38;No.434(05):344-350.(3)许绘香, 孔国利. 采用Ziegler-Nichols-PID算法的激光红外多通池压强控制系统研制[J]. 红外与激光工程, 2020(9).(4)周心禺, 董洋, 王坤阳,等. 用于光谱测量仪器的高精度温压控制系统设计[J]. 量子电子学报, 2020, v.37 No.194(03):14-20.(5)Elvira V H , Roteta M , A Fernández-Sotillo, et al. Design and optimization of a proportional counter for the absolute determination of low-energy x-ray emission rates[J]. Review of Scientific Instruments, 2020, 91(10):103304.(6)Kerherve G , Regoutz A , D Bentley, et al. Laboratory-based high pressure X-ray photoelectron spectroscopy: A novel and flexible reaction cell approach[J]. Review of Scientific Instruments, 2017, 88(3):033102.(7)上海依阳实业有限公司,“真空度(气压)控制:上游模式和下游模式的特点以及新技术“,知乎:https://zhuanlan.zhihu.com/p/341861844.(8)上海依阳实业有限公司,“真空压力控制装置:电动针阀(电控针型阀)”:http://www.eyoungindustry.com/2021/621/29.html.(9)上海依阳实业有限公司,“微波等离子体化学[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]沉积(MPCVD)系统中真空压力控制装置的国产化替代”,知乎:https://zhuanlan.zhihu.com/p/377943078.(10)上海依阳实业有限公司,“彻底讲清如何在真空系统中实现压力和真空度的准确测量和控制”,知乎:https://zhuanlan.zhihu.com/p/343942420.(11)上海依阳实业有限公司,“高精度可编程真空压力控制器(压强控制器和温度控制器)”:http://www.eyoungindustry.com/2021/618/28.html.[align=center]=======================================================================[/align][align=center] [img=,690,345]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107030804374064_8626_3384_3.jpg!w690x345.jpg[/img][/align]

  • 江苏舒茨测控设备股份有限公司刚刚发布了销售经理职位,坐标,速来围观!

    [b]职位名称:[/b]销售经理[b]职位描述/要求:[/b]1.执行公司年度销售目标,完成公司下达的分类销售指标2.建设一支高效、有战斗力的销售队伍3.管辖区域内人员管理,包括招聘、培训、指导、考核和监督。4.完成月度、季度、年度绩效考核目标5.独立开发新客户、维护老客户6.新产品推广及公司宣传7.销售过程中商务、技术工作公关,品牌入围工作推进,销售进度把握。8.对区域内的市场进行分析,了解其动态和行情走势,及时汇报9.协助总经理商讨和制定产品销售路线,收集新产品市场调研、反馈信息任职资格:1.工科本科及以上学历2.拥有三年以上一线销售人员经验3.拥有二年以上销售团队管理经验4.拥有和政府部门沟通的工作经验,工作有条理,逻辑清晰,严谨,自律5.拥有独立主持招标工作并灵活应对各类招标问题的经验6.具有较扎实的市场营销专业知识和丰富的客户沟通、关系维护经验; 7.较强的领导组织、协调能力、分析判断能力和沟通能力; 8.较强的责任心和事业心。[b]公司介绍:[/b] 江苏舒茨测控设备股份有限公司,是由德国归国留学人员创办的高新技术企业。专业从事光声光谱痕量气体分析仪器仪表、气体分析传感器、环境监测系统、工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运营维护服务。舒茨掌握了核心的光声痕量气体浓度检测技术,从气体传感器的设计、研发,到生产、测试,公司拥有前沿的专利技术。舒茨产品针对更精确的痕量气体浓度检测,实现高精度,低检测下限的优势,可广泛应用于工业过程在线分析...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/72676]查看全部[/url]

  • 气密真空冷热台的真空度精密控制

    气密真空冷热台的真空度精密控制

    [align=center][img=冷热台真空度控制,690,451]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203071147131858_3924_3384_3.png!w690x451.jpg[/img][/align][color=#990000]摘要:针对气密真空冷热台目前存在的真空度控制精度差和配套控制系统价格昂贵的问题,本文介绍采用国产产品的解决方案,介绍了采用数控针阀进行上游和下游双向控制模式的详细实施过程。此方案已经得到了应用和验证,可实现宽范围内的真空度精密控制,真空度波动可控制在±1%以内,整个控制系统具有很高的性价比。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#990000]一、问题的提出[/color][/size]气密真空冷热台是同时可用于真空和气密环境的精密温控冷热平台,具有加热和制冷功能,适合显微镜和光谱仪等应用对样品在可控的真空度环境下进行精确加热或制冷。根据用户要求,针对目前的各种气密真空冷热台,在真空度控制方面,还需要解决以下几方面的问题:(1)无论是进口还是国产真空冷热台,真空度测量和控制还采用皮拉尼真空计,使得配套的控制系统无法实现真空度的精密控制,如无法满足研究和模拟冷冻干燥过程的精度要求。(2)气密真空冷热台普遍体积较小,在宽泛的真空度范围内,实现精确控制一直存在较大难度,真空度的波动性较大,而真空度的波动性又反过来影响温度的稳定性。(3)进口配套的真空度控制系统,不仅控制精度达不到要求,而且价格昂贵。针对气密真空冷热台存在的上述问题,本文将介绍采用国产产品并具有高性价比的解决方案,并介绍了详细的实施过程。[size=18px][color=#990000]二、解决方案[/color][/size]气密真空冷热台真空度精密控制系统的整体结构如图1所示,整个系统主要包括真空计、数控针阀、PID控制器和真空泵。[align=center][color=#990000][img=冷热台真空度控制,690,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203071148328248_6901_3384_3.png!w690x396.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图1 冷热台真空度精密控制系统结构示意图[/color][/align]为提高真空度测控精度,采用了测量精度更高(可达满量程0.2%)的电容式真空计,可覆盖0.01~760Torr的真空度区间。如果需要更高真空度环境,也可以同时采用皮拉尼真空计进行测控。为实现全宽量的真空度控制,将两只数控针阀分别安装在冷热台的进气口和排气口。通过分别采用上游和下游控制模式,可实现全量程波动率小于±1%的精密控制。控制器是精密控制的关键,方案中采用了24位A/D和16位D/A的高精度PID控制器,独立的双通道便于进行上游和下游气体流量调节和控制。总之,通过此经过验证的真空度控制方案,可实现高性价比的精密控制。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

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