传感器自适应无缝接入Internet的方法

    公开(公告)号:CN1561065A

    公开(公告)日:2005-01-05

    申请号:CN200410012812.4

    申请日:2004-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种传感器自适应无缝接入Internet的方法,在Net Box网络开发平台上实现,首先读取预存在存储介质中的默认参数设置,并在线修改传感器的输入输出量类型以及传感器的量程;再将传感器的输出信号通过模数转换后送入微控制器处理;微控制器接收来自传感器或Internet的任务,包括中断、显示、数据处理、网页服务器,并按照规定的优先级进行处理,还可包括Ftp服务器子任务。本发明为三层结构,网际层负责为互联网上的不同主机提供通讯,主要运用了IP协议。运输层是负责主机中两个进程之间的通讯,主要运用了TCP协议。应用层直接为用户的应用进程提供服务。对于嵌入式TCP/IP协议,则是对整个TCP/IP协议族进行精简,以适用资源紧张的环境。

    光纤束位移传感器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1220859C

    公开(公告)日:2005-09-28

    申请号:CN200410012766.8

    申请日:2004-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种光纤束位移传感器,其光纤束探头由多模光纤紧密集束而成,探头后部分为三支,一支用于发射,两支用于接收,光纤束在探头前端面排列为同轴随机型。光发射器发出载波调制光经发射光纤束照射到位移反射面,随位移量变化的反射光经两路接收光纤束返回到两光接收器,光接收器将光信号变为电信号,经各自的锁定放大电路放大、解调和滤波,最后一起输入除法器,将得到的比值作为位移信号。本发明除具有抗电磁干扰、高精度、宽频响、低成本、结构简单和体积小的优点外,还具有测量结果与环境光干扰、光源波动、被测体表面反射率和光纤传输损耗无关的特点,特别适于微小位移的非接触式精密测量,还可应用于振动、厚度和压力的测量。

    一种用于网络安全的物理隔离卡

    公开(公告)号:CN1561030A

    公开(公告)日:2005-01-05

    申请号:CN200410012767.2

    申请日:2004-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种网络安全物理隔离卡,包括依次相连的PCI接口电路、网络接口芯片、切换逻辑控制电路和二个网线座,配置存储器与网络接口芯片相连;其中PCI接口电路提供物理隔离卡与PC机主板的PCI通信协议;网络接口芯片提供网络接口,使物理隔离卡具备上网功能;配置存储器是具有串行输入功能的EEPORM,用来存储物理隔离卡的启动配置参数;切换逻辑控制电路用于使物理隔离卡在内网和外网之间进行切换;网线座用于使物理隔离卡与标准的双绞线连接。本发明集物理隔离功能和上网功能于一体,真正实现了三卡合一。本发明配以安全软件,可以集成实时上网、物理隔离、内核防护、内核级入侵检测、身份认证、安全审计和病毒查杀等多种安全技术。

    现场总线与串行接口设备间的协议转换方法

    公开(公告)号:CN1169063C

    公开(公告)日:2004-09-29

    申请号:CN02138703.6

    申请日:2002-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种现场总线与串行接口设备间的协议转换方法和装置。其装置结构为,微控制器通过内部总线与现场总线协议芯片、静态存储器、非易失性存储器相连,现场总线协议芯片、光电隔离电路和现场总线接口顺序连接,在内部总线上接有供串口设备连接的串行接口。采用本发明装置不需要附加其它的软件和硬件,即可把普通的串行接口设备集成到现场总线系统中去,不需要修改上位的控制软件接口和串行接口设备,降低了系统成本和工程难度,在不影响系统性能的前提下,大大提高了系统的兼容性。

    现场总线与串行接口设备间的协议转换方法和装置

    公开(公告)号:CN1388455A

    公开(公告)日:2003-01-01

    申请号:CN02138703.6

    申请日:2002-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种现场总线与串行接口设备间的协议转换方法和装置。其装置结构为,微控制器通过内部总线与现场总线协议芯片、静态存储器、非易失性存储器相连,现场总线协议芯片、光电隔离电路和现场总线接口顺序连接,在内部总线上接有供串口设备连接的串行接口。采用本发明装置不需要附加其它的软件和硬件,即可把普通的串行接口设备集成到现场总线系统中去,不需要修改上位的控制软件接口和串行接口设备,降低了系统成本和工程难度,在不影响系统性能的前提下,大大提高了系统的兼容性。

    高频响直流直线电机数字控制器

    公开(公告)号:CN100367141C

    公开(公告)日:2008-02-06

    申请号:CN200510018337.6

    申请日:2005-03-04

    Abstract: 高频响直流直线电机数字控制器,属于电机自动控制技术领域,目的在于获得快速、高精度往返运动的控制效果,实现高频响直流直线电机的精密位置跟踪控制功能。本发明包括中央处理器电路,数据存储器,程序存储器,A/D转换电路,D/A转换电路,直线位移正交编码脉冲信号电路,信号隔离电路;中央处理器电路由一个电机控制专用DSP芯片,复杂可编程逻辑器件CPLD,结合外围扩展电路组成。该数字控制器充分利用电机控制专用DSP芯片将高性能DSP核C2xLP和丰富的功能外设电路集成在单个芯片上这一特点,构成了一个体积小、功耗低、可靠性高和功能比较齐全的高频响直流直线电机控制用的数字控制器,使系统的整体成本大大降低。

    一种用于控制器局域网络的光纤双环冗余控制器

    公开(公告)号:CN1291573C

    公开(公告)日:2006-12-20

    申请号:CN200410012661.2

    申请日:2004-01-14

    Abstract: 本发明公开一种用于控制器局域网络的光纤双环冗余控制器,包括主环信号选择器、副环信号选择器、主环信号转发器和时钟发生器。控制器作为CAN节点的收发部件,连接在CAN接口、主副环光纤接收器、主副环光纤发送器之间。主环信号选择器、副环信号选择器的作用是动态组成光纤工作环路,主环信号转发器用于实现CAN节点和光纤环路之间的信号转发,时钟发生器提供电路工作所需的时钟信号。本发明在物理层上实现介质冗余,与CAN数据链路层协议完全独立,对CAN节点的应用接口是完全透明的。本发明在节点或光纤发生故障时仍能保证整个网络正常运行,大大提高了系统的可靠性;同时,该方案完全在物理层上实现,方法简便,具有良好的可实现性。

    直线电机矢量控制中的θ角迭代补偿方法

    公开(公告)号:CN1655444A

    公开(公告)日:2005-08-17

    申请号:CN200510018335.7

    申请日:2005-03-04

    Abstract: 本发明的直线电机矢量控制中的θ角迭代补偿方法,属于直线电机伺服运动控制方法,主要应用于永磁直线电机伺服控制领域。首先根据id、iq对θ角度的实际值进行估计,建立辨识公式;根据辨识公式,离散化后得第n次θ角度的估计值计算公式为上式,本发明利用θ角度的估计值与实际测量值比较,反复迭代补偿,从而使θ角逐次接近实际值,为解决直线电机矢量控制中的θ角偏差提出了一种有效的解决办法,可以提高系统的控制精度和稳定性,对于直线电机控制系统的研究与发展以及直线电机的实用化起到很大的促进作用。

    高频响直流直线电机数字控制器

    公开(公告)号:CN1655084A

    公开(公告)日:2005-08-17

    申请号:CN200510018337.6

    申请日:2005-03-04

    Abstract: 高频响直流直线电机数字控制器,属于电机自动控制技术领域,目的在于获得快速、高精度往返运动的控制效果,实现高频响直流直线电机的精密位置跟踪控制功能。本发明包括中央处理器电路,数据存储器,程序存储器,A/D转换电路,D/A转换电路,直线位移正交编码脉冲信号电路,信号隔离电路;中央处理器电路由一个电机控制专用DSP芯片,复杂可编程逻辑器件CPLD,结合外围扩展电路组成。该数字控制器充分利用电机控制专用DSP芯片将高性能DSP核C2xLP和丰富的功能外设电路集成在单个芯片上这一特点,构成了一个体积小、功耗低、可靠性高和功能比较齐全的高频响直流直线电机控制用的数字控制器,使系统的整体成本大大降低。

    光纤束位移传感器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1560562A

    公开(公告)日:2005-01-05

    申请号:CN200410012766.8

    申请日:2004-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种光纤束位移传感器,其光纤束探头由多模光纤紧密集束而成,探头后部分为三支,一支用于发射,两支用于接收,光纤束在探头前端面排列为同轴随机型。光发射器发出载波调制光经发射光纤束照射到位移反射面,随位移量变化的反射光经两路接收光纤束返回到两光接收器,光接收器将光信号变为电信号,经各自的锁定放大电路放大、解调和滤波,最后一起输入除法器,将得到的比值作为位移信号。本发明除具有抗电磁干扰、高精度、宽频响、低成本、结构简单和体积小的优点外,还具有测量结果与环境光干扰、光源波动、被测体表面反射率和光纤传输损耗无关的特点,特别适于微小位移的非接触式精密测量,还可应用于振动、厚度和压力的测量。

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