一种基于DSP的多路检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN106941531B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN201710195398.2

    申请日:2017-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于DSP的多路检测装置及其检测方法,其检测装置包括信号通道切换控制模块和供电模块,所述信号通道切换控制模块将分组信号同步传入与其相连的信号预处理模块,所述信号预处理模块与信号比较模块、AD采集模块相连,所述信号比较模块、AD采集模块与主控芯片,所述主控芯片与通讯模块相连,所述主控芯片还与存储模块相连;其检测方法,包括以下步骤:开始、各模块初始化、装置硬件信号通路自检、判断自检通过、判断是否快速转速测量、只进行转速测量、判断是否达到指定转速、转速振动幅值同时测量、查询是否有通讯指令、中断子程序、发送装置工作异常信息、结束。本发明性价比高、自检性强,提高了装置的通用性和互换性。

    具有阀门远程控制安全防护功能的设备监控系统及安全防护方法

    公开(公告)号:CN111007795A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911385702.5

    申请日:2019-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种具有阀门远程控制安全防护功能的设备监控系统及安全防护方法,监控系统采用基于OPC技术的通讯方法,其包括上位机以及与其分别电连接的读卡器、西门子PLC300和阀门控制器;安全防护方法包括:(Ⅰ)操作权限的控制;(Ⅱ)电动阀的联动控制。本发明在监控系统中添加防误触功能,有效避免试验人员误操作的情况,实现对阀门远程控制的安全防护,提高阀门远程控制的可靠性,基于OPC技术的通讯技术,能够同时完成和阀门控制器、读卡器的数据交互,减少通信软件的数量,提高监控系统的运行效率。

    一种多路同步测量旋转机械设备转速及振幅的便携式测试仪

    公开(公告)号:CN110514865A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910866885.6

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种多路同步测量旋转机械设备转速及振幅的便携式测试仪,包括:信号切换单元,负责在主控单元的控制下完成N路被测信号选通其中M路信号的切换工作;方波变换单元,负责将信号切换单元切换后的M路输出信号从正弦波到同频率方波的转换,以满足主控单元对脉冲信号的读取要求;模数转换单元,负责将将信号切换单元切换后的M路输出信号进行模数转换;主控单元,负责接收方波变换单元的信号计算得出转速数据,以及接收模数转换单元的数据计算得出振幅数据。该测试仪测量精度较高,可实现对20台旋转机械设备转速和振幅精准测量。

    分布式智能信号采集装置

    公开(公告)号:CN110989465B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN201911356051.7

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种分布式智能信号采集装置,包括信号转换模块,将电流信号转换成电压信号;AD采集模块,采集传感器的待测电压信并转换成数字信号传输至主控芯片;恒流源及运放模块,将温度变化转换成电压信号,并传输至主控芯片的进行信号采集;主控芯片,采集及处理信号,数据指令通讯、信息存储和数据的计算;存储模块,存储装置信息;通讯模块,实现主控芯片与上位监控的通讯;供电模块,其为整个装置供电。本发明能够现场就近对传感器输出的电压/电流信号,以及温度传感器进行在线检测,并将采集的数据通过CAN总线上传到监控系统,供后续数据分析;信号采集装置具有体积小、精度高、成本低、组网快捷,能根据需要进行扩容。

    旋转机械监控系统的控制器及其通信方法

    公开(公告)号:CN117061269A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310878738.7

    申请日:2023-07-17

    Inventor: 王麟 马常松 李蕃

    Abstract: 本发明实施例提供了一种旋转机械监控系统的控制器及其通信方法,其中,该控制器包括:CAN通信模块和其他通信及数据存储模块获取工业现场工艺系统中设备的相关运行参数发给主控核心模块;以太网通信模块接收客户端下发的控制指令并发给主控核心模块;加密处理模块对相关运行参数加密;对控制指令解密;主控核心模块通过以太网通信模块将加密数据上传给客户端;根据相关运行参数和/或解密数据生成对工业现场工艺系统的逻辑控制指令,通过CAN通信模块或其他通信及数据存储模块将逻辑控制指令发给工业现场工艺系统中的设备;基于TCP协议通过以太网通信模块与客户端进行数据交互,并控制同一时刻只允许一个进程访问存储空间中的数据结构区。

    一种分布式多通道电压检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN115616278A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202110802668.8

    申请日:2021-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种分布式多通道电压检测装置及其检测方法,所述检测装置包括一个及以上的数据采集站、监控主机和CAN‑ET‑2U模块,其中:每个数据采集站内安装一台分布式电压采集装置,所述分布式电压采集装置与站内的现场传感器相连接以采集数据,一个或多个分布式电压采集装置通过CAN‑ET‑2U模块与所述监控主机相连接。本发明通过乒乓缓存算法对两路ADC信号进行分时处理,提高了数据转换效率,保证了8通道传感器信号检测的实时性。

    高精度、多通道Pt100传感器温度检测装置及标定方法

    公开(公告)号:CN116989911A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202210448043.0

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种高精度、多通道Pt100传感器温度检测装置及标定方法,检测装置包括依次连接的数据预处理单元、模数转换单元、主控单元、通讯单元和触摸屏,以及为装置供电的电源管理单元,数据预处理单元将Pt100传感器信号转换为电压信号,电压信号经模数转换单元传输给主控单元,主控单元负责对采样值进行处理、标定与换算,并通过通讯单元发送给触摸屏,从而实现Pt100传感器数据的采集与显示;标定方法包括:(Ⅰ)温度换算和(Ⅱ)数据标定。本发明准确性高,具备校准功能,可实现八通道Pt100温度传感器数据的采集与显示;装置检测精度高,每通道温度测量偏差≤0.1℃。

    设备监控系统及安全防护方法

    公开(公告)号:CN111007795B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN201911385702.5

    申请日:2019-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种具有阀门远程控制安全防护功能的设备监控系统及安全防护方法,监控系统采用基于OPC技术的通讯方法,其包括上位机以及与其分别电连接的读卡器、西门子PLC300和阀门控制器;安全防护方法包括:(Ⅰ)操作权限的控制;(Ⅱ)电动阀的联动控制。本发明在监控系统中添加防误触功能,有效避免试验人员误操作的情况,实现对阀门远程控制的安全防护,提高阀门远程控制的可靠性,基于OPC技术的通讯技术,能够同时完成和阀门控制器、读卡器的数据交互,减少通信软件的数量,提高监控系统的运行效率。

    基于CAN总线和OPC技术的数据采集监控系统及采集监控方法

    公开(公告)号:CN107018028A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710371086.2

    申请日:2017-05-24

    CPC classification number: H04L41/04 H04L41/06 H04L67/1095

    Abstract: 本发明公开了一种基于CAN总线和OPC技术的数据采集监控系统及采集监控方法,所述系统包括上位机,与上位机通过网线连接的数据转换设备,数据转换设备通过CAN通信线与多台检测装置相连,检测装置与对应待测设备连接;所述方法包括以下步骤:(Ⅰ)上位机接收帧的数据处理;(Ⅱ)上位机接收帧的数据转换;(Ⅲ)对检测装置进行调试;(Ⅳ)检测装置运行。本发明提供了一种适于工业使用的现场数据采集监控系统,实现采集监控软件与检测装置间指令与数据的传输,利用检测装置获取需监测的设备参数并通过OPC方式将数据(即检测结果)同其它客户端间进行数据的分享。

    一种多模拟量混合信号采集装置及其采集方法

    公开(公告)号:CN117579070A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311456689.4

    申请日:2023-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种多模拟量混合信号采集装置及其采集方法。装置包括主控模块、通道切换模块和信号预处理模块。所述信号预处理模块包括电阻信号预处理模块、电压信号预处理模块和电流信号预处理模块。所述通道切换模块将接入的不同类型的模拟信号切换至对应的信号预处理模块;所述信号预处理模块将接收的模拟信号转换为A/D转换器能够识别的电压信号,并传输至所述主控模块;所述主控模块内部集成A/D转换器和“校准+滤波”算法,用于模拟信号的采集、处理与换算。“校准+滤波”算法,在校准过程中算法权系数可以根据实测信号不断调整变化,从而达到最佳校准效果;在滤波过程中,将“中值”滤波和“均值”滤波思想结合在一起,提高了信号检测的准确性。

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