澳智能复合制样系统

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澳智能复合制样系统相关的厂商

  • 400-860-5168转2497
    南京和澳自动化科技有限公司(简称:和澳科技),入驻风景优美的南京高淳高新开发区,公司创建于2005年,2012年成立了南京市冶金快速分析工程技术研究中心,同年通过了国家高新技术企业认证,工厂占地20000平米。经过近十年的潜心发展,南京和澳公司已成长为专业从事冶金实验室(包括物理室、化学室、冶炼原料等)智能快分系统行业集研究、开发、生产、经营为一体的国家高新技术企业。公司产品涉及四大类,二十多个品种。单机产品有:快速铣样机、全自动砂带磨样机、砂轮磨样机、液压冲样机、液压拉伸冲样机、切割磨样机、实验室专用剪切机、压样机、振动磨样机、实验室专用辅助设备及耗材(深冷液氩储运罐、砂轮、砂带)等。集成系统包括:光谱分析全自动系统、物料制样全自动系统以及智能化复合制样系统等。产品已通过ISO9001-2008质量体系认证和欧盟的CE认证,并起草了产品的行业标准。企业立足坚持科技创新、潜心技术研发、注重产品品质和诚信服务,汇集了一批专业技术人才,组成了一支以青年科技精英为骨干的高素质科技队伍,与多所高校、科研院所建立了产学研合作关系,并在多个项目中与瑞士、德国、日本知名企业建立了长期的合作和交流。拥有专利二十多项、高新科技产品三个、科技进步奖一项,产品市场覆盖率达到95%,深得用户的认可和信任。“立足创新、专注质量、诚信服务、真诚合作、共同发展”是和澳人始终如一的追求,为客户提供优质、安全、可靠的技术和产品是和澳永恒的方针。我们将不断超越自我,一如既往地为客户创造价值,提供更优质的技术、产品和服务!
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  • 南京燕而信智能化系统工程有限公司(YTH)是一家专注于智能化系统软硬件研发、生产、销售与服务的创新型企业。公司主要从事空间环境研究及数据测控设备研发,产品主要用于水土保持及相关生态环境监测、海绵城市和智慧城市建设。公司立足于研发、创新、承秉稳步发展、务实创新的精神,尊重人才、注重技术,努力提升科技服务水平和质量,以使用户在享受技术发展最新成果的同时不断获得最大的收益。 燕而信公司凝聚了一批研发团队、生产和经营管理方面的专业人才、公司主要人员均有良好的基础知识和理论知识,并具有较长时间的国内外研究开发实践,具有良好的技术水平。相关核心产品拥有自主知识产权,并应用于水文水利、高等院校及科研院所等各个领域。我们相信,在不断关注掌握国外技术新动向的同时,与国内业界的具体实际相结合,快速开发出符合实际需求的的实用产品。
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  • 澳金工业致力于中国制造及检测行业,“广工”为其注册商标,立意为“宇量深广、工匠精神”。澳金自2009年开始,专注于材料力学、工程力学控制系统及计量级力学、温度测试领域的研发。澳金拥有成套机加工设备和检测体系,除可生产常规静态力学(拉伸、压缩、弯曲、剪切、扭转)试验仪器外,澳金还为工程机械、汽车制造产业设计制作一百余台套动态力学,疲劳寿命,环境工艺性能测试设备及自动化生产设备。为国家计量检测部门开发了高精度计量级洛氏硬度探深测量装置、瞬时速度测量仪、分布式测温系统及无线热力验证系统。 Good company on the road is the shortest cut 行路有良伴就是捷径。澳金助力中国工业发展,多年以来“广工”品牌与服务得到了国有大型企业:南方电网、广州火电、阳江核电 中海油、中船、中远、韶钢、广汽、济南重汽以及民营大型企业:美的、海信、华为、三一重工、富华机械、欧派、佛塑的认可和支持。世界五百强外企:ABB、Deere、松下;国家科研质监单位:中科院 、中航、有色院、广东(省商检、省计量、省建科、省建材、市特检、市计量)以及中山大学、华工、南方医科大学、湖南大学等高等院校也是澳金的重要签约客户。 为满足客户成套解决方案需要,澳金亦代理销售国内外知名品牌力学、温度、长度类测试设备及元器件,并承担安装调试和售后服务。澳金是德国WIKA(温度压力控制器、压力仪表检定装置)、HBM(传感器、数据采集系统)、GTM(扭矩测试)等品牌华南区域核心合作伙伴。
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澳智能复合制样系统相关的仪器

  • AOC-6000 Plus多功能自动进样器基于三维机械定位系统,由精密步进马达控制,可实现液体、顶空、SPME进样方式,且不同的进样方式间可以实现自动切换。LabSolutions/GCMSsolution可嵌入式控制AOC-6000 Plus,只需要GC/GCMS软件就可以实现AOC-6000 Plus参数的设置及控制。拥有SPME Arrow 和ITEX DHS两种全新的富集技术,实现高灵敏度分析。强大的样品前处理功能,可以满足用户标准曲线配置、内标添加、衍生化、在线μSPE等功能需求。 1.三种进样模式自动切换1.1 可实现液体、顶空、SPME三种进样方式 根据样品状态和目标分析物的组成,选择液体进样、顶空进样或者SPME进样。AOC-6000Plus具有进样针自动切换功能,可以自动实现不同进样方式、不同规格的进样针之前的自由切换,而不需要人为干预。这就使得实现各种自动化前处理功能成为可能。 1.2不间断分析序列,实现两种不同进样方式的分析方法间的自动切换AOC-6000 Plus搭载Twin Line MS系统时,实现不间断分析序列,在两种不同进样方式的分析方法间自动切换。Twin Line MS 系统可以将来自不同进样口的两个色谱柱同时接入到MS系统。与AOC-6000 Plus配合使用就可以实现在一个样品序列中,两个分析方法(不同的进样方式、不同的色谱柱)自动切换,而无需停机更换色谱柱。极大的减少了停机时间,提高工作效率。2. 全新的富集技术,实现高灵敏度分析2.1 SPME Arrow技术SPME Arrow相比于之前SPME fiber具有更高的机械可靠性、更高的灵敏度、更快的萃取效率。2.2 ITEX DHS动态顶空技术 ITEX DHS技术通过多次抽取顶空组分,并将组分捕集在进样针的填料中,在进样口一次解析进样,实现高灵敏分析。3.提高数据的可信度3.1 耗材智能管理功能 AOC-6000Plus具有进样针及萃取纤维头智能管理功能。可以读取并显示智能进样针、智能SPME fiber、智能SPME Arrow上芯片信息,这些信息包括耐受温度、使用历史、使用日期以及运行次数等。实现耗材的自动智能管理并监测进样针和萃取纤维头的状态以便获得可靠的数据。3.2 自动样品前处理功能通过自动换针功能及混合功能,可以自动实现从标样配置到未知样品的分析过程。降低使用人员的工作负担,提高数据可靠性。
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  • 南京和澳自动化科技有限公司专业致力于冶金分析前处理制样设备的研发生产制造,本年度呈现全新的产品:智能复合制样设备。HQXC-60Z智能复合制样设备(切铣冲)是专业用于冶金快分实验室对金属棒样进行分析前处理的设备之一。该设备融定尺切割、铣削、冲粒子等功能为一体,对不同材质、不同硬度的样品可自动选择程序进行加工,高集成度设计;该设备与光谱分析、荧光分析、碳硫仪、氧氮氢仪等气体分析的样品一次性制备完成,无需多个样品进行多次制备;制样过程平均100秒左右就可全自动完成,试样制备速度快,操作安全、环保可靠,确保直读光谱仪、X 荧光光谱以及C\S\O\N\H 气体分析仪的分析数据可靠。该产品通过省首台套的评审验收,鉴定委员会一致认为该产品为国内首创,技术领先不仅降低劳动强度,而且提高了加工效率,同时具有安全、环保、空间紧凑等优势;可实现和提高炉前在线检测金属中非金属元素微量精度和准确度,在精钢冶炼工艺中是一台不可或缺的高效率、高精度的实验室专业制样设备。本设备特点:(1)全封闭系统,在试样加工过程中可通过网格状视窗观察;(2)三自由度传动系统;(3)一体化的电器柜;(4)特殊的夹紧装置和一体化的冷却系统;(5)二轴伺服马达控制进给速度;(6)触摸屏式操作,界面直接简单;(7)真空抓取系统,安全可靠;
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  • 奥立龙酸度计复合pH电极,9172BNWPSure-Flow复合pH电极,采用Ag/AgCl参比系统,该电极适用于Star系列仪表,采用的BNWP接口具有良好的防水性和安全性。BNWP接口与标准BNC接口一样适用于大部分PH计。产品名称:奥立龙酸度计复合pH电极奥立龙9172BNWPSure-Flow复合pH电极品牌:美国赛默飞世尔奥立龙型号:9172BNWP奥立龙酸度计复合pH电极奥立龙9172BNWPSure-Flow复合pH电极详细介绍奥立龙9172BNWPSure-Flow复合pH电极采用Ag/AgCl参比系统,该电极适用于Star系列仪表,是320P-02台式酸度计PH电极,采用的BNWP接口具有良好的防水性和安全性。BNWP接口与标准BNC接口一样适用于大部分PH计。推荐用于:广泛pH测量及土壤、淤泥、胶体及粘稠样品。Sure-Flow液接界方便清洗,不易堵塞。 附带电极保护套。BNC接口, 电缆线:1 m. 电极帽直径:16 mm奥立龙酸度计复合pH电极PH复合电极9172BNWP技术参数pH 测量范围0-14温度范围0-100°C参比结构Ag/AgCl液接界Sure-Flow电极尺寸120 x 12 mm订货指南CHN060环氧树脂复合pH电极CHN090F-离子复合电极5107BNMD不需校正三合一pH电极(含ATC)8101BNWPRoss分体pH工作电极8102BNRoss复合pH电极8102BNUWP超级Ross复合pH电极8103BNRoss半微量复合pH电极8103BNUWPRoss半微量复合pH电极8135BNRoss平面复合pH电极8135BNUWPRoss平面复合pH电极8156BNUWP超级Ross环氧树脂复合pH电极8157BNUMD超级Ross环氧树脂体三合一pH可填充电极(含ATC)1米电缆8157UWMMD超级Ross环氧树脂体三合一pH可填充电极(含ATC)3米电缆8107BNUMD超级ROSS环氧树脂体三合一低维护pH电极(含ATC)1米电缆8107UWMMD超级ROSS环氧树脂体三合一低维护pH电极(含ATC)3米电缆8302BNUMD超级ROSS三合一可填充玻璃体pH电极(含ATC)1米电缆8162SCRoss玻璃体复合电极8163BNWPRoss尖头复合pH电极8165BNWP环氧树脂壳体Sure-FlowRoss复合pH电极8172BNWPRossSure-Flow复合pH电极8175BNWP环氧树脂半微量Sure-FlowRoss复合pH电极8220BNWPRossPerpHect复合pH电极(微量检测)9102BNWP复合pH电极9103BNWP半微量复合pH电极9106BNWP复合pH电极9107BN三合一pH电极(含ATC)9107BNMD三合一pH电极(含ATC)9109WP环氧树脂壳体三合一PH电极911600微量复合pH电极912600Ag/Agcl环氧树脂壳体复合PH电极9120APWP不锈钢刀片保护体复合pH电极9142BN复合pH电极(可填充)9146BN复合pH电极(不可填充)9147BN三合一pH电极(含ATC)9156BNWPAg/Agcl环氧树脂壳体复合PH电极9157BN三合一pH电极(含ATC)9157BNMD三合一pH电极(含ATC)9165BNWPSure-Flow复合pH电极9172BNWPSure-Flow复合pH电极9342BN表面活性剂半电池电极9780SCSilverBillet复合电极
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澳智能复合制样系统相关的资讯

  • 三德科技SDPS1000智能制样系统再获国家权威机构认可
    日前,国家煤炭质量监督检验中心出具的《SDPS1000智能制样系统性能试验报告》(NO:15056,以下简称“《报告》”)表明,由三德科技研制的SDPS1000智能制样系统留样质量和出料粒度、制样精密度等符合国标要求,分析样和存查样无灰分偏倚、全水分样不存水分实质性偏倚,制粉收集率平均高达95.6%。这是继去年9月国家煤炭质量监督检验中心、今年6月国电科学技术研究院性能鉴定后,SDPS1000智能制样系统再次获得国内权威检测机构鉴定认可。 本次性能试验在使用单位——陕煤集团下属长安益阳发电有限公司现场进行,时间自2015年8月19日至26日。在此期间,国家煤炭质量监督检验中心委派的专家严格依据GB 474-2008《煤样的制备方法》等相关国家标准,对SDPS1000智能制样系统的综合性能进行了全方位检测,试验项目包括制样精密度试验、制样偏倚试验、出料粒度试验、留样质量试验、样品收集率、干燥温度及制样效率试验等7个方面。经过一周的连续试验,在获取并分析上百个试验数据的基础上,国家煤炭质量监督检验中心出具了上述《报告》。 与此前的两次鉴定不同,本次性能鉴定的对象——SDPS1000智能制样系统新增了全通前级制样、在线干燥等模块。其中全通前级制样模块采用三德科技独创的伞旋TM清扫及经纬状筛板等技术,解决13mm/6mm湿黏煤前端破碎沾堵的问题,并可无缝连接自动采样系统和自动制样系统;在线干燥模块是采用风透R式低温快速干燥技术,实现了制取完全水后煤样的在线预干燥处理,从而完全避免人工操作可能带来的管控风险、实现后续样品制备的全程畅通和无人操作。 国家煤炭质量监督检验中心鉴定结论,报告编号NO.15056,欢迎索阅原件。
  • 砥砺前行 再创佳绩 三德科技SDPS全通制样系统连续中标燃料智能化建设项目
    近期,市场一线传来捷报,三德科技先后与神华国能宁夏鸳鸯湖发电有限公司(以下简称“神华鸳鸯湖”)、珠海Y公司(最终用户为中国铝业股份有限公司兰州分公司,以下简称“中铝兰州”)和中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“中粮生化”)成功签约,为其提供SDPS全通制样系统。神华鸳鸯湖采购的自动制样系统主要用于电厂二期2×1000MW级超超临界机组扩建工程。该工程位于宁夏自治区毛乌素沙漠内,机组为目前全国最大间接空冷超超临界百万级燃煤发电机组,是国家“一带一路”、“西电东送”战略高地的重要支点。该项目建设内容包含自动制样系统、自动存查柜系统及除尘系统,是三德科技与神华集团签订的首套自动制样系统项目,将为该电厂“无人化”制样、“无人化”存取样的实现提供智能硬件支撑。 神华鸳鸯湖冬季施工全景(图片来源自网络) 神华鸳鸯湖SDPS全通制样系统方案效果图中铝兰州位于甘肃省兰州市,是国家“二五”期间在大西北建设的第一家电解铝厂,迄今已有五十多年发展历史。中铝兰州自备电厂燃煤机组容量3×300MW,2008年12月全面建成投产,来煤以火车煤、汽车煤为主。本次项目建设内容主要是对电厂来煤入厂及采制样环节进行智能化改造,具体包括:新建全自动制样系统;新建汽车机械采样机及配套的集样间;完善火车、汽车入厂自动识别系统等。项目建成后,将有效促进中铝兰州燃料智能化管理及企业经营绩效提升。中铝兰州(图片来源自网络)中铝兰州SDPS全通制样系统方案效果图中粮生化位于安徽省蚌埠市,是我国农产品深加工大型骨干企业、国家农业产业化龙头企业,该公司热电厂新建自动制样系统,希望燃煤样品采制样环节真正实现自动、环保、无人值守。鉴于此,经多次调研、对比其他同类型发电企业产品选型与应用情况,最终综合评标采购了三德科技SDPS全通制样系统(含采制对接、自动制样、气动传输、斗提装置等)。中粮生化(图片来源自网络)中粮生化SDPS全通制样系统方案效果图 目前,上述三个项目的标的产品正在交付过程中。
  • 世界海洋日 | 奥谱天成“立体海洋感知与预警系统”助力海洋生态监测
    今年6月8日,是第十四个“世界海洋日”和第十五个“全国海洋宣传日”,主题为“保护海洋生态系统 人与自然和谐共生”。目前,全球海洋治理领域还包括海水酸化、海洋微塑料污染和非法、不报告、不管制捕鱼等热点问题,而海洋生物多样性保护、国际海底区域和南北极治理,也是持续受到关注的重点议题。海洋区域范围大,需要大范围的快速监测,又需要局部的精细监测,因此,需要各种不同类型的仪器设备,来辅助人们监测海洋环境的变化。奥谱天成开发的生态环境立体感知与预警系统,采用天空 ( 无人机载 )、海面 ( 船载设备、智能浮标 ) 及海底 ( 水下无人船载 ) 立体监测方式,搭载了多种光谱融合技术的高端传感设备,实现对生态环境时间和空间全方位立体感知。应用场景演示系统亮点该系统创新性地采用高光谱成像技术、多光谱成像技术、远程深紫外荧光技术、远距离偏振成像技术、水下荧光技术、水下地物光谱、水下高光谱等多种光谱融合技术的传感设备,具备了工作性能稳定、自动化程度高、故障率低、分析速度快和维护成本低等特点。测量参数可视化信息平台奥谱天成“立体海洋感知与预警系统”可以实现海陆空三位一体的全方位海洋生态环境监测,不仅可以助力海洋生态环境保护,更是提升了我国海洋高端探测设备在全球市场的竞争力和占有率。奥谱天成“海洋项目”正是凭借着立体海洋感知与预警系统,通过厦门市海洋局审批,获批总经费4576万元!

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  • 地下停车场的智能照明控制系统设计
    鉴于常规地下停车场中的照明控制系统在使用 期间存在光源长时间开启、能耗较高、智能化不足等问题,文章结合现代信息技术、自动控制系统技术等, 提出智能照明控制系统。首先论述了常规照明控制系 统的局限性,然后分析智能照明控制系统的优势,介绍了其原理及组成,*后结合具体工程实例,对物联 网智能控制系统在地下停车场的应用予以分析。
  • 黑烟车智能监控识别系统
    道路黑烟车智能电子抓拍系统是基于图像识别技术为核心的智能软件系统,基于图像传感器、ARM架构的智能硬件平台的开发。涉及自动化视觉监测系统、交通电子抓拍相关系统。通过高清视频电子抓拍设备能够实时采集监测路段的高清视频,通过网络将实时视频传输至智能终端,智能终端自动识别排放黑烟车辆,并且实现黑烟车前后端自动数据图片匹配,自动截取和保存排放黑烟车辆的视频数据及车牌号码,实现排放黑烟车辆视频、图像等数据的实时在线监控和多项管理等功能。为机动车排气污染物控制决策提供数据支撑。
  • 奥斯恩养殖鱼情水质监测系统科学养殖直观监测水质符合全国市场流动产品方案
    智慧水产养殖在线监测系统的功能非常强大,一套完整的多参数水质实时检测监控系统,能连续、及时、准确地监测目标水域的水质及其变化状况。实现海水水质监控的自动化、信息化、网络化、智能化。该系统具有对水质自动采样、自动分析、自动传送等功能,可连续不断地自动监测溶解氧、氨氮、盐度、亚硝酸盐、pH值、电导率、浊度等参数,及时为养殖提供更直观、科学、全面的实时水质情况,有效避免养殖损失,促进我国水产养殖的科技进步和产业升级。 设备简单,布点灵活,建设成本低且可靠性高,易维护,运行成本低,维护周期长,可实时、快速、多点原位在线监测。监测仪器免试剂,无二次污染,顺应环保要求。配备自动清洗装置,可以设定自动清洗间隔时间和自动 清洗圈数,以适应不同清洁程度的水质。自动清洗装置可以有效地清洁传感器表面, 防止微生物附着,极大的减少维护成本。

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  • 干式运输型液氮罐的智能控制系统

    干式运输型液氮罐的智能控制系统

    干式运输型液氮罐在现代物流中扮演着重要的角色。这种特殊的液氮罐能够安全、高效地储存和运输液体氮气,被广泛应用于医疗、化工、半导体等领域。  然而,在使用过程中,液氮罐的温度和压力控制是至关重要的,这直接关系到液氮罐内液氮的稳定性和可靠性。为了提高效率和保障安全,智能控制系统成为必不可少的一部分。本文将探讨干式运输型液氮罐智能控制系统的设计与优化。  首先,我们需要了解液氮罐的基本工作原理。干式运输型液氮罐主要由罐体、内胆、真空绝热层和控制系统组成。当液体氮气进入储罐后,通过真空绝热层的保护,减少了热量的传输,从而保持液态状态。而控制系统则对液氮罐的温度和压力进行监测和控制,以确保液氮罐内的环境始终稳定。[img=液氮罐,400,372]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311301123439518_1703_3312634_3.jpg!w400x372.jpg[/img]  传统的液氮罐控制系统通常采用传感器和人工操作的方式来实现温度和压力的监测与调节。然而,这种方式存在着人工操作不准确、反应迟缓等问题,同时也增加了人工成本。因此,智能控制系统应运而生。  智能控制系统通过集成传感器、执行器、控制算法和通信技术,能够实时监测和控制液氮罐的温度和压力。首先,通过温度传感器和压力传感器采集罐内环境的数据,并将其传输给控制器。控制器根据预设的参数和算法进行数据处理,判断罐内环境的状态,并根据需要发送控制信号给执行器。  在控制信号的作用下,执行器可以自动调节液氮罐的温度和压力。例如,当温度过高时,控制系统可以启动冷却装置将温度降低 当压力过大时,控制系统可以通过排气阀门释放部分气体来降低压力。通过智能控制系统的优化和升级,液氮罐的温度和压力控制将更加准确和高效。  此外,智能控制系统还具有远程监控和故障诊断的功能。通过通信技术,控制系统可以与上位机或云平台进行数据交换和传输,实现远程监控。操作人员可以随时查看液氮罐的运行状态和数据,并根据需要进行调整和控制。同时,智能控制系统可以对液氮罐进行故障诊断,及时发现并报警故障,提高维护效率和减少停机时间。  总之,干式运输型液氮罐(www.cnpetjy.com)的智能控制系统在提高效率和保障安全方面具有重要作用。通过集成传感器、执行器、控制算法和通信技术,智能控制系统能够实时监测和控制液氮罐的温度和压力,实现自动化调节 同时,还能够实现远程监控和故障诊断,提高了运行效率和可靠性。未来,随着技术的不断进步,液氮罐智能控制系统的功能和性能还将进一步提升,为物流行业带来更多的便利和效益。

  • 基于FPGA智能变送器控制系统总体方案

    随着工业自动化控制技术的发展,自控水平越来越高,对过程参数控制精度要求越来越严,要求变送器表不仅精度高,而且要功能多、稳定可靠、能准确传送过程参数(压力、差压、绝压、流量)、抗干扰能力强、使用维护简单,并能与控制器、执行器等设备组成功能强大的控制系统,实现通讯和过程的自动控制。所以,过去的变送器由于受测量原理和通讯所限,很难实现这种高精度控制要求,因此,自然而然地产生了原理先进具有通讯功能的智能变送器。这类先进的智能变送器集现代科技与一身,是微电子技术、精密机械加工技术、计算机技术和现代通讯技术完美结合的产物,能实现过程控制的多种要求,推动了整个自控技术的向前发展。先进的智能变送器是工业过程控制技术发展的需要,也是工艺过程实现高精度控制的必须,具有很好的市场前景。    本文根据工业应用的实际需要以及网络通信发展的功能要求,提出了基于FPGA智能变送器控制系统的总体方案,硬件系统设计、软件设计。该设计实现了系统MCU主控模块、数据采集模块、电源控制模块、数据处理模块、数据通信模块等硬件电路,并给出了系统软件流程图,重点论述了数据采集和数据模拟输出控制电路的FPGA实现,详细阐述了系统各模块电路的组成原理和实现方法,给出了整个电路系统的原理图,并制作了印刷电路板。结合XILINX公司的ISE10.1设计软件给出了模/数转换、数/模转换的仿真结果,验证了系统功能。    1、智能变送器的总体设计    本智能变送器由前端信号调理电路、高速A/D采样电路、数字信号处理电路、模拟输出电路和数字输出电路组成。如图1所示。    分析不同类型的传感器,其输出信号可分为电流信号、电压信号和电荷信号3大类,相应地设计了3种信号调理电路。以大型设备振动监测项目为例,县体的传感器有加速度、速度和位移传感器。选择不同的前端信号调理电路,变成统一规格的电压信号供后面的A/D采样。    A/D采样部分对前端电路的输出电压信号进行采样。A/D采样芯片采用ADI公司的AD7264,AD7264是双通道同步采样、14-bit、高速、低功耗、逐次逼近型模数转换器,采用5V单电源供电,采样速率高达1MSPS。A/D采样电路与前端信号调理电路用同一隔离电源供电,与后级数字信号处理电路隔离。AD7264的数据接口为串行接口,便于隔离处理。    数字信号处理电路选择带有CPU软核的FPGA。FPGA是智能式变送器的核心,它不但能对采样数据进行计算、存储和数据处理,还可以通过反馈回路对传感器进行调节。在整个系统中,FPGA主要实现对系统的控制和数据的预处理。    智能式变送器有两种输出方式:模拟输出和数字输出。数字输出将处理后的信号直接输出,通过CAN接口、TCP/IP接口传给上位机。模拟输出通过DAC芯片将信号转换成标准电压电流信号输出。    2、系统硬件设计与实现    智能变送器具有采集、处理、指示、通讯等功能,其硬件设计围绕功能进行。整个智能变送器单元根据所完成的功能分为以下几个主要功能模块:信号采集模块(传感器放大电路)、信号转换模块(模/数转换和数/模转换电路)、FPGA控制模块、通信模块(以太网和CAN总线通信)以及为整个系统提供电源的电路部分等。其中FPGA系统为整个控制器单元的核心,是变送器实现数字智能化的标志。    智能变送器的硬件总体结构框图如图2所示。变送器工作时,由传感器把被测量转变为电信号,然后将信号作A/D转换,把模拟信号变换成数字信号,送入到FPGA(XC3S4005PQ205)控制模块,FIGA通过FIR滤波器核对信号进行滤波,并通过查表法对信号进行自动补偿,然后根据实际需要。经数/模转换后将数据传给下级电路,同时也可能通过以太网或CAN总线传给局域网,实现智能变送功能。系统PCB板实物图如图3所示。    3、系统软件设计与仿真    该系统以XILINX公司的XC3S4005PQ208C作为中央处理器,整个系统主要包括初始状态(Initialization)、数据采集状态(Data_Sample)、数据处理状态(Data_Processing)、以太网传输状态(Enet_Transfers)、CAN总线传输状态(CAN_Transfers)、和模拟输出状态(Analog_Transfers)等6种状态,因此,可以利用有限状态机的设计方案来实现。其状态转换图如图4所示,通过开发工具ISE10.1对各个模块的VHDL源程序及顶层电路进行编译、逻辑综合,电路的纠错、验证、自动布局布线及仿真等各种测试,最终将设计编译的数据下载到芯片中即可。    初始状态:实现系统初始化;数据采集状态:完成数据采集过程;数据处理状态:对采集的信号进行一系列的滤波处理,非线性校正等;以太网传输状态,CAN总线传输状态:根据实际需要将信号数字输出;模拟输出状态:进行数模转换,输出标准的电压电流信号。    3.1数据采集的FPGA设计    数据采集是工业测量和控制系统中的重要部分,它是测控现场的模拟信号源与上位机之间的接口,其任务是采集现场连续变化的被测信号。对数字系统来说,数据采集主要由传感器放大电路和A/D转换电路构成,由硬件电路可见,系统通过AD7264模/数转换器来实现模/数转换。AD7264内含6个寄存器,分别是A/D转换器的结果寄存器、控制寄存器、A/D转换器A和B的内部失调寄存器、A/D转换器A和B通道的外部增益寄存器。由于XC3S4005PQ208C和AD7264都兼容SPI接口,两者的编程只需按照时序图进行即可。AD7264与FPGA的接口主要包括PD0数据输入选择端:DoutA(DoutB)两路数据输出端;OUTa(OUTb)两路数据输入端;CoutA(CoutB、CoutC、CoutD)比较器输出;G3(G2、G1、G0)四路增益控制输入信号。增益由控制寄存器的低四位控制;ADSCLK时钟信号;ADCS片选信号,低电平有效。AD7264工作频率为20MHz,在CS下降沿,跟踪保持器处于保持模式。此时,采样、转换同时被初始化模拟输入。这需要至少19个SCLK周期。第19个SCLK的下降沿到来时。AD7262恢复至跟踪模式,并设置DOUTA、DOUTB为使能。数据流由14位组成,MSB在前。图5为AD7264读寄存器时序仿真图。    3.2数据输出的FPGA实现    智能化信号调理器的输出分为数字输出和模拟输出,数字输出通过CAN接口和TCP/IP输出到上位机,或者通过总线方式输出;模拟输出通过DA转换成标准的电压电流信号输出。系统选用ADI公司AD5422数/模转换器来实现数/模转换。AD5422通过数据移位寄存器输入数据,数据在串行时钟输入SCLK的控制下首先作为24位字载入器件MSB中。数据在SCLK的上升沿逐个输入。该24位字在LATCH引脚的上升沿无条件锁存,然后数据继续逐个输入,此时与LATCH的状态无关。图6为AD5422写操作时序仿真图。    4、结束语    采用XILINX公司的ISE10.1设计软件及MODELSIM软件对系统进行反复调试仿真,给出了试验结果,验证了系统功能。并运用美国PCB公司的608A11作为加速度传感器。对设备的振动进行监测,其模拟输出的测试结果如表1所示。    最终的调试结果表明,本文所设计的智能变送器器能够稳定的实现温度、压力等变量的变送,并且频率、幅值的调节精度等技术指标均达到了预期的设计要求。

  • 智能检测系统中传感器的分类

    智能检测系统中的传感器比较多,分别简单介绍下! 智能检测系统和所有的计算机系统一样,由硬件、软件两大部分组成。本节侧重从硬件角度讨论智能检测系统的系统配置,然后简单的介绍软件部分。智能检测系统的硬件部分主要包括各种传感器、信号采集系统、处理芯片、输人输出接口与输出隔离驰动电路。其中处理芯片可以是微机,也可以是单片机,DSP等具有较强处理计算能力的芯片传感器是“能把特定的被测量信息(包括物理量、化学量、生物量等)按一定规律转换成某种可用信号输出的器件或装置”,所谓可用信号,是指便于处理与传输的信号。目前,传感器的可用信号主要是电信号,即把外界非电信息转换成电信号输出。随着科学技术的发展,传感器的愉出信号更多的将是光信号,因为光信号更便于快速、高效地处理与传箱。 传感器作为智能检侧系统的主要信息来源,其性能决定了整个检侧系统的性能.传感器的工作原理多种多样,种类繁多,而且还在不断地涌现着新型传感器。这里只简单介绍各种传感器的基本特征,它们的详细基本原理与应用将在后续章节中讨论。一. 常用传感器1) 应变式传感器2) 电感式传感器3) 电容式传感器4) 压电式传感器5) 磁电式传感器6) 光电式传感器7) 热电传感器8) 超声波传感器二、新型传感器 1)光纤传感器 2)红外传感器 3)气敏传感器 4)生物传感器 5)机器人传感器 6)智能传感器三、数字传感器来源——仪器仪表网

澳智能复合制样系统相关的耗材

  • 安捷伦集成智能化进样系统其他备件
    外围备件安捷伦集成智能化进样系统(ISIS)样品分析通量最高:恒定雾化流技术可实现样品的快速提升;六通阀可实现不连续进样;定量环可实现时间分辨分析。可以为高级分析应用提供先进的样品处理和样品传输选项。集成智能化进样系统(ISIS)还通过减少表面与样品基体的接触简化了对高基体样品的处理。这意味着信号漂移更少、精确度得到提高,并且清洗采样锥的频率降低。订货信息:其他备件说明部件号7700 维护 DVD 视频G3280-60910冷却水管,10 mG1833-65429用于冷却水的过滤器G1833-66024多种清洗液,用于 G3292A 冷却器G3292-80010液体过滤器,用于 G3292A 冷却器G3292-80109空气过滤器,用于 G3292A 冷却器G3292-80112用于冷却水的过滤器,用于 7500 系列G1820-65018水过滤器接头,用于 7500 系列G1820-80430水过滤器吸附柱的 O 形圈,用于 7500 系列G1833-66042
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