0 引言現(xiàn)代化的測控系統(tǒng)中,對可靠性、測量精度、速度以及系統(tǒng)設(shè)計的微型化和輕型化的要求愈來愈高,傳統(tǒng)的模擬式測量儀表已很難滿足這些要求,必須實現(xiàn)參數(shù)采集系統(tǒng)以及整個系統(tǒng)的數(shù)字化和智能化。隨著計算機技術(shù)和
針對工業(yè)測控的現(xiàn)狀和需求,提出一種新型測控方案,并對其關(guān)鍵技術(shù)進行了研究。系統(tǒng)采用雙DSP工作模式,并在此基礎(chǔ)上提出了并行FFT算法,實現(xiàn)了雙余度數(shù)據(jù)采集及處理,提高了數(shù)據(jù)處理效率;采用RS 485無線通信方式實現(xiàn)數(shù)據(jù)和控制信號收發(fā);上位機端基于Lab-VIEW開發(fā)平臺實現(xiàn)了信號收發(fā),并提供ODBC數(shù)據(jù)庫接口,將虛擬儀器技術(shù)和面向Internet的Web技術(shù)有機結(jié)合起來,很好地滿足了監(jiān)測系統(tǒng)互聯(lián)和資源共享的需求。
針對工業(yè)測控的現(xiàn)狀和需求,提出一種新型測控方案,并對其關(guān)鍵技術(shù)進行了研究。系統(tǒng)采用雙DSP工作模式,并在此基礎(chǔ)上提出了并行FFT算法,實現(xiàn)了雙余度數(shù)據(jù)采集及處理,提高了數(shù)據(jù)處理效率;采用RS 485無線通信方式實現(xiàn)數(shù)據(jù)和控制信號收發(fā);上位機端基于Lab-VIEW開發(fā)平臺實現(xiàn)了信號收發(fā),并提供ODBC數(shù)據(jù)庫接口,將虛擬儀器技術(shù)和面向Internet的Web技術(shù)有機結(jié)合起來,很好地滿足了監(jiān)測系統(tǒng)互聯(lián)和資源共享的需求。
0 引 言 現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中一般通過PCI口、ISA口或是RS 232串行接口進行數(shù)據(jù)通訊,但是這些傳統(tǒng)的接口存在著體積龐大、共享性差、電磁抗干擾性弱等缺點,因此數(shù)據(jù)容易失真,與傳統(tǒng)的接口相比較,USB接口技術(shù)以其
論述EPA通信協(xié)議在IEEE802.11b無線局域網(wǎng)中的開發(fā)和應(yīng)用;重點介紹在Linux系統(tǒng)中無線網(wǎng)關(guān)和無線現(xiàn)場設(shè)備的開發(fā),并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建基于EPA通信的無線測控系統(tǒng)。
基于EPA協(xié)議的IEEE802.11b無線測控系統(tǒng)