0 引言 隨著流量檢測(cè)儀器的技術(shù)發(fā)展,對(duì)流量的測(cè)量儀表提出了更高的應(yīng)用需求。傳統(tǒng)的流量檢測(cè)儀表一般依據(jù)各自的測(cè)量機(jī)理,通過簡(jiǎn)單的信息分析處理來完成測(cè)量工作。因此,在處理能力、測(cè)量精度、誤差修正、功能擴(kuò)
基于ARM920T核的電磁流量儀表的開發(fā)
本文所設(shè)計(jì)的同步采樣模塊已經(jīng)通過各種功能測(cè)試,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。該方案的硬件設(shè)計(jì)和軟件編程對(duì)提高能源、冶金等行業(yè)中多通道電量同步采集的速度和精度有一定的借鑒意義。其中的子程序具有良好的可移植性,對(duì)其它DSP應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)也有一定的參考價(jià)值。
目前現(xiàn)有的測(cè)磁儀,采樣使用的A/D大多為10位A/D,這使得其采樣精度低,測(cè)量誤差大,而且抗干擾能力差。CPU大都以單片機(jī)為主,供電電源為5 V,控制器功耗比較大;主頻低使得指令執(zhí)行周期長,計(jì)算速度慢,在一個(gè)工頻周期內(nèi)的采樣點(diǎn)數(shù)少。在環(huán)境惡劣的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng),由于其傳感器、放大器及隔離器件本身的技術(shù)原因,性能相對(duì)較差,容易受到干擾。而且現(xiàn)有測(cè)磁儀的功能大都比較簡(jiǎn)單,通常以單通道為主,外加一個(gè)霍爾傳感器,一般只能測(cè)量試品外壁某一點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度,對(duì)于鐵芯內(nèi)部等傳感器無法到達(dá)的部位不能進(jìn)行測(cè)量。顯示終端主要以LED為主,一般只顯示當(dāng)前測(cè)量點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度,在整個(gè)測(cè)量過程中沒有數(shù)據(jù)記錄功能,需要專人負(fù)責(zé)填寫,使用起來很不方便。
本文所設(shè)計(jì)的同步采樣模塊已經(jīng)通過各種功能測(cè)試,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。該方案的硬件設(shè)計(jì)和軟件編程對(duì)提高能源、冶金等行業(yè)中多通道電量同步采集的速度和精度有一定的借鑒意義。其中的子程序具有良好的可移植性,對(duì)其它DSP應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)也有一定的參考價(jià)值。
目前現(xiàn)有的測(cè)磁儀,采樣使用的A/D大多為10位A/D,這使得其采樣精度低,測(cè)量誤差大,而且抗干擾能力差。CPU大都以單片機(jī)為主,供電電源為5 V,控制器功耗比較大;主頻低使得指令執(zhí)行周期長,計(jì)算速度慢,在一個(gè)工頻周期內(nèi)的采樣點(diǎn)數(shù)少。在環(huán)境惡劣的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng),由于其傳感器、放大器及隔離器件本身的技術(shù)原因,性能相對(duì)較差,容易受到干擾。而且現(xiàn)有測(cè)磁儀的功能大都比較簡(jiǎn)單,通常以單通道為主,外加一個(gè)霍爾傳感器,一般只能測(cè)量試品外壁某一點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度,對(duì)于鐵芯內(nèi)部等傳感器無法到達(dá)的部位不能進(jìn)行測(cè)量。顯示終端主要以LED為
本文介紹了采用最新的ARM技術(shù)的同步發(fā)電機(jī)的自動(dòng)勵(lì)磁調(diào)節(jié)系統(tǒng)的基本原理,并進(jìn)一步給出了該裝置主要的硬件、軟件組成及系統(tǒng)特點(diǎn)和運(yùn)行流程
ARM9嵌入式系統(tǒng)在勵(lì)磁調(diào)節(jié)裝置的應(yīng)用
ARM9嵌入式系統(tǒng)在勵(lì)磁調(diào)節(jié)裝置的應(yīng)用
ARM9嵌入式系統(tǒng)在勵(lì)磁調(diào)節(jié)裝置的應(yīng)用
ARM9嵌入式系統(tǒng)在勵(lì)磁調(diào)節(jié)裝置的應(yīng)用