时间敏感网络的自动测试方法和装置

    公开(公告)号:CN111585836B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202010337292.3

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 本发明实施例涉及通信领域,公开了一种时间敏感网络的自动测试方法和装置。本发明中,响应于发送端发送测试数据包时发出的电信号,控制时钟开始计时;在接收到测试数据包时,控制时钟停止计时;根据时钟记录的时间确定测试数据包在时间敏感网络下传输的时间延时。由于电信号在发送端和接收端之间传输时间非常短,即使在时间精度为微妙级别的时间敏感网络下,电信号传输的时间延时也可以忽略不计,所以通过电信号控制时钟进行计时,可以避免由于发送端和接收端各自的时钟时间不同步而产生误差,使获取的测试数据包在发送端和接收端传输的时间延时更为精确,从而使根据时间延时计算的时间敏感网络的测试结果更加准确。

    网络测试方法和装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111585836A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010337292.3

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 本发明实施例涉及通信领域,公开了一种网络测试方法和装置。本发明中,响应于发送端发送测试数据包时发出的电信号,控制时钟开始计时;在接收到测试数据包时,控制时钟停止计时;根据时钟记录的时间确定测试数据包在时间敏感网络下传输的时间延时。由于电信号在发送端和接收端之间传输时间非常短,即使在时间精度为微妙级别的时间敏感网络下,电信号传输的时间延时也可以忽略不计,所以通过电信号控制时钟进行计时,可以避免由于发送端和接收端各自的时钟时间不同步而产生误差,使获取的测试数据包在发送端和接收端传输的时间延时更为精确,从而使根据时间延时计算的时间敏感网络的测试结果更加准确。

    一种压片机的控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN110815929A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911176329.2

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明实施例公开了一种压片机的控制系统及控制方法,其中控制系统包括:模拟量输入模块,用于采集压片机的冲头压力信号并储存至环形队列中;数字量输入模块,包括第一数字量输入模块和第二数字量输入模块;第一数字量输入模块用于接收压片机上的编码器发出的编码信号,根据编码信号判断是否触发冲位信号,第二数字量输入模块用于接收压片机的零位信号;有效数据获取模块,用于在触发冲位信号时从环形队列中截取冲位信号对应的有效数据段,并从有效数据段中获取出一有效数据;数字量输出模块,用于根据有效数据输出压片机控制信号。提高了整个压片机系统在精确踢废时的时间窗口精度,改善了外部机械设备的安装复杂度,且未增加成本。

    继电器消弧电路及控制设备

    公开(公告)号:CN108269714A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201711319915.9

    申请日:2017-12-12

    Inventor: 江山 伍焕燕 周义

    Abstract: 本发明提供一种继电器消弧电路及控制设备,所述继电器消弧电路包括:继电器,包括励磁线圈和触点开关;二极管,与所述励磁线圈并联,为所述励磁线圈产生的高电压脉冲提供短路通道;触点保护电路,与所述继电器的触点开关相连,在所述励磁线圈产生高电压脉冲时保护所述触点开关;所述触点保护电路包括并联于所述触点开关两端的保护电容,与所述保护电容串联的保护电阻以及并联于所述触点开关两端的压敏电阻。本发明继电器消弧电路结构简单合理,有效的实现了继电器在分断电流瞬间的消弧,避免了继电器励磁线圈断电时产生高压拉弧,对继电器的触点在吸合和释放状态下的拉弧起到了较好的控制效果,工作可靠性高。

    一种玻璃上油墨装置及玻璃上油墨装置的控制方法

    公开(公告)号:CN110936708B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN201911235652.2

    申请日:2019-12-05

    Abstract: 本发明实施例公开了一种玻璃上油墨装置及玻璃上油墨装置的控制方法。该玻璃上油墨装置包括原料运动控制机构、油墨机构和控制器,油墨机构包括油墨轮;控制器与原料运动控制机构电连接,用于控制原料运动控制机构驱动原料玻璃移动,并在原料玻璃靠近并接触油墨轮过程中,驱动原料玻璃转动;控制器与油墨机构电连接,用于控制油墨轮转动;其中,原料运动控制机构驱动原料玻璃外轮廓与油墨轮接触点的瞬时线速度,和油墨轮的线速度保持同步,瞬时线速度为原料玻璃的升降速度和转速的合成速度。通过本发明实施例提供的技术方案,实现了原料玻璃外轮廓均匀、高产率及高效率的油墨印刷。

    一种玻璃上油墨装置及玻璃上油墨装置的控制方法

    公开(公告)号:CN110936708A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911235652.2

    申请日:2019-12-05

    Abstract: 本发明实施例公开了一种玻璃上油墨装置及玻璃上油墨装置的控制方法。该玻璃上油墨装置包括原料运动控制机构、油墨机构和控制器,油墨机构包括油墨轮;控制器与原料运动控制机构电连接,用于控制原料运动控制机构驱动原料玻璃移动,并在原料玻璃靠近并接触油墨轮过程中,驱动原料玻璃转动;控制器与油墨机构电连接,用于控制油墨轮转动;其中,原料运动控制机构驱动原料玻璃外轮廓与油墨轮接触点的瞬时线速度,和油墨轮的线速度保持同步,瞬时线速度为原料玻璃的升降速度和转速的合成速度。通过本发明实施例提供的技术方案,实现了原料玻璃外轮廓均匀、高产率及高效率的油墨印刷。

    一种基于PLC晶体管输出模块的保护电路

    公开(公告)号:CN109713657A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910080179.9

    申请日:2019-01-28

    Inventor: 伍焕燕

    Abstract: 本发明公开了一种基于PLC晶体管输出模块的保护电路,包括:第一二极管和保护电容;所述第一二极管的负极与所述PLC晶体管输出模块的晶体管的第一端电连接,正极与所述晶体管的第二端电连接,用于为所述晶体管在关断时产生的高压脉冲提供短路通道;所述保护电容的第一端与所述第一二极管的正极电连接,第二端与所述第一二极管的负极电连接,用于削去所述高压脉冲的尖峰电压;其中,所述第一二极管的负极与外部的直流负载的正极电连接,正极与所述直流负载的地端电连接。本发明提供了一种基于PLC晶体管输出模块的保护电路,以对晶体管关断瞬间产生的高压脉冲起到较好的抑制效果,对晶体管进行保护。

    基于多种以太网的通信控制装置及运动控制系统

    公开(公告)号:CN113589763B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202010772979.X

    申请日:2020-08-04

    Abstract: 本发明提供一种基于多种以太网的通信控制装置及运动控制系统,所述基于多种以太网的通信控制装置包括:第一协议配置电路,包括时间敏感型网络协议配置电路、以太网控制自动化协议配置电路和开源实时通信协议配置电路中的至少一种;第二协议配置电路,为运动控制网络协议配置电路;主控电路,分别与所述第一协议配置电路和第二协议配置电路连接。本发明提供了一种可以兼容多种以太网协议的控制电路,实现了一板多用,可以根据不同的用户需求进行灵活设置,有效利用资源,从一定程度上降低了工业现场在更换以太网协议时的硬件成本。

    基于多种以太网的通信控制装置及运动控制系统

    公开(公告)号:CN113589763A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202010772979.X

    申请日:2020-08-04

    Abstract: 本发明提供一种基于多种以太网的通信控制装置及运动控制系统,所述基于多种以太网的通信控制装置包括:第一协议配置电路,包括时间敏感型网络协议配置电路、以太网控制自动化协议配置电路和开源实时通信协议配置电路中的至少一种;第二协议配置电路,为运动控制网络协议配置电路;主控电路,分别与所述第一协议配置电路和第二协议配置电路连接。本发明提供了一种可以兼容多种以太网协议的控制电路,实现了一板多用,可以根据不同的用户需求进行灵活设置,有效利用资源,从一定程度上降低了工业现场在更换以太网协议时的硬件成本。

    一种RTC时钟供电电路
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113489100A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110777425.3

    申请日:2021-07-09

    Inventor: 伍焕燕 周义

    Abstract: 本发明提供一种RTC时钟供电电路,包括RTC时钟、CPU模块电源、电池、超级电容、第一二极管、第二二极管和第三二极管;所述CPU模块电源与所述第一二极管的正极相连,所述第一二极管的负极与述第二二极管的正极相连,所述第二二极管的负极连接至所述RTC时钟;所述超级电容的负极接地,正极与所述第二二极管的正极相连;所述电池的负极接地,正极与所述第三二极管的正极相连,负极连接至所述RTC时钟。本发明的RTC时钟供电电路能够实时监测RTC时钟的电池电压,并实现RTC时钟的自维持功能,极具实用性。

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