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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
设计了一种基于AVR单片机的图像采集系统,主要用于煤矿井下图像监控。便于发生矿难时及时了解救生舱内人员状况和周围环境,建立有效的营救措施。图像采集模块由OV7670图像传感器和FIFO组成,采集RGB565格式QVGA大小的BMP图像,数据经RS485通信上传至上位机显示,同时将上传的图像以BMP格式保存在SD卡中。  相似文献   

2.
本系统利用A/D转换器件采集三个通道的模拟信号并转换为数字信号,下位机读取数字信号并将采集次数信息连同得到的数字信号一起保存在片外存储器中。上位机读取键盘信息,如果需要显示数据,就向下位机发送请求信号,下位机再从片外存储器读取相应的数据传递给上位机,上位机则将数据送入液晶显示器进行显示。  相似文献   

3.
针对森林防护的特点,设计了一种基于Zigbee的森林防护系统。系统由Zigbee协调器、路由器、终端节点和上位PC机组成。终端节点采集地理位置、空气湿度、温度、气压、光强度等参数,然后通过构建的Zigbee网络传给协调器,最终由协调器再把数据通过GPRS模块传到上位机,在上位机指挥中心由工作人员进行数据分析,从而对森林的情况进行实时监控。  相似文献   

4.
该系统上位机与下位机由RS232-RS485总线相连,通过一台上位机控制多台下位机在生产车间组成一个网络,上位机可定时对连接在总线的下位机进行逐个数据采集。并将这些数据进行处理,然后存入到数据库。  相似文献   

5.
结合当前瓦斯检测现状的不足,设计了一种新型的智能瓦斯安全巡检系统,包括安全智能巡检仪、射频卡和上位机处理软件。通过串行通信实现了上下位机的数据交互,完成数据的智能处理;从而实现了射频卡的注册、巡检路线的确定和更新;巡检计划的下发、上传数据以及输出报表。  相似文献   

6.
动作捕捉(Motion capture)是一种记录或描绘人体以及其他物体动作的技术,广泛运用于体育、娱乐、影视、医疗、军事等领域。本文简要介绍一种基于惯性传感器与Zigbee网络实现的动作捕捉系统。该系统通过安装在人体不同部位的惯性传感器获得动作信息,并通过Zigbee无线传感器网络协议将数据上传给上位机。  相似文献   

7.
文章将单片机与安卓技术融合开发符合实验要求的物联型异步串行通信系统,安卓手机APP开发采用XML语言对用户控制界面UI设计,JAVA语言对TCP Socket通信数据流编程控制,单片机发送AT指令启动WiFi模块与手机连网.上位机APP通过触发按钮利用TCP Socket发送数据,通过WiFi组网利用异步串行通信将数据发送给单片机,单片机将接收到的数据利用异步串行通信发送给PC机接收显示.实验表明:上位机APP通过控件按钮发送"Q"或"Z"字符利用物联型异步串行通信系统,PC机接收APP端发送的数据并实时显示,实现系统数据透传.  相似文献   

8.
利用LabVIEW设计一个温度监控系统,下位机采用单片机对温度数据进行采集,通过串口与上位机通讯。上位机采用LabVIEW编程,实现温度数据的实时采集、处理与显示。  相似文献   

9.
热电厂DCS系统是热电厂生产控制的关键环节,循环流化床锅炉的控制是基础和核心,对循环流化床锅炉的控制涉及温度、压力、流量、电机、阀门等设备的综合调节和操作。采用Cimplicity软件完成DCS系统锅炉工艺的上位机组态的设计,实现了锅炉工艺总流程图的组态、现场数据监控、数据记录、趋势曲线、参数报表、报警光字牌和连接MicrosoftAccess数据库及其设计等用户所需要的功能。并进行了上位机与下位机的联机试验。  相似文献   

10.
热电厂DCS系统是热电厂生产控制的关键环节,循环流化床锅炉的控制是基础和核心,对循环流化床锅炉的控制涉及温度、压力、流量、电机、阀门等设备的综合调节和操作。 采用Cimplicity软件完成DCS系统锅炉工艺的上位机组态的设计,实现了锅炉工艺总流程图的组态、现场数据监控、数据记录、趋势曲线、参数报表、报警光字牌和连接Microsoft Access数据库及其设计等用户所需要的功能。并进行了上位机与下位机的联机试验。  相似文献   

11.
液压支架是用来控制采矿工作面矿山压力的系统,但是在地岩溶储层矿山开采中,由于地貌特征过于复杂。设计一种新的液压支架系统。硬件系统是通过上位机对液压支架控制器运行状态、工作形式进行设置,并发出指令;软件系统是利用数据融合算法将上位机发出的数据命令传输给控制器,确保上位机与支架控制器通信的可靠性和安全性,硬件与软件系统实现对液压支架控制器的远程控制。实验证明,软硬件结合的液压控制系统对支架控制器进行了有效的控制,实现了对控制器运行情况的监测和记录,有效的算法也保证了上位机与控制器之间数据传输的稳定性。  相似文献   

12.
采用MSP430F149单片机为控制核心,其外围使用ADC采样电路、PI调节电路、MOSFET驱动电路、控制和显示终端、系统供电电路和过压过流保护电路设计便携式智能直流电子负载软硬件系统,实现了恒定电压(CV)、恒定电流(CC)、恒定电阻(CR)和恒定功率(CP)模式,并具有RS232通信和控制功能。上位PC机控制界面通过VB编程实现,可以读取各个运行模式下的数据,并实时显示数据波形。经实际测试,系统输入电压0~30 V,电流0~20 A,最大输入功率100 W,最大负载电阻100Ω,电压电流精度可以控制在0.5%以内,各个模式下运行稳定、响应速度快、操作界面友好,具有一定的实用价值。  相似文献   

13.
<正>将微电网(风电)与海水淡化系统结合,是解决海岛电力供应和居民用水的有效途径,研究孤立微电网协调控制和能量管理策略具有重要意义。基于NI公司实时仿真系统PXI,搭建了风电海水淡化孤立微电网联合仿真平台,该平台将编译后的Matlab微电网仿真模型部署在PXI,将采用Lab VIEW开发的监控系统部署在上位机,两者之间通过SIT服务进行通信,完成数据上传和命令下达。实际运行效果表明,该仿真平台性能良好,达到了预期目标。  相似文献   

14.
智慧农业监控系统是通过将农业现场采集回来的数据通过无线模块传输到上位机,在上位机中对这些采集回来的数据进行分析在控制农业现场的执行器进行相应的动作,并对农业数据实时监控,可以从这些数据中分析出最适宜农作物生长的环境因素,更加精确科学地控制农业现场的环境,提高农业产量和品质,提高水和化肥的利用率,节约成本。  相似文献   

15.
飞艇姿态的控制是一个动态的控制过程,要做到实时采集、实时控制显示.作为林火监测系统的一部分,它的作用是确保红外成像以及其它精密仪器采集数据的准确性,设计的是飞艇姿态控制的原理和控制方式.首先通过倾角传感器采集数据,该数据是飞艇偏移"0"位置的角度,角度的范围是0°~90°.采集的数据以0~5V电压的形式传送给A/D转换器,经过A/D处理送入单片机进行相应的运算和处理,并且动态显示偏移角度和偏移通道数.角度纠正采用步进电机控制,其典型驱动电路由L298构成.单片机可以实时采集,实时输出控制脉冲,用其控制步进电机的转动与停止,同时该控制系统配有RS-232串行接口,可以实时与上位机进行通信,将采集的信息传送给上位机.  相似文献   

16.
传统温室大棚常采用人工方式对温度、湿度等环境参数进行监控,费时费力。针对其缺陷,对基于Zigbee技术的无线传感器网络技术在温室大棚的应用进行分析研究,设计了基于2430芯片的节点硬件电路,对RFD终端、路由器及网络协调器节点软件进行了研究及设计。从实际运行情况可见,终端传感器采集到的数据可以通过无线网络上传给上位机进行显示、存储打印等。基于Zigbee的温室WSN系统可以降低工作者的劳动强度.便于组网和推广。  相似文献   

17.
本系统以Cypress FX2 CY7C68013USB 2.0接口的微控制器为硬件平台,应用NRF24L01无线发射模块与C++语言及单片机固件编程,系统分为上位机、下位机、终端三部分,实现上位机与下位机进行USB通讯,并将收到的数据通过无线方式传输给终端,并由终端进行显示.其中采用FPGA作为控制核心,控制数据无线发送与接收,并由具有中文字库的液晶进行显示.  相似文献   

18.
自动遥测在人们生活生产过程中进行数据采集、监测控制以及过程控制中起着非常重要的作业。本文基于FPGA设计了一个遥测终端系统,系统采用多机通信方式,完成各项数据的采集、存储以及实时显示,数据可通过GSM/PSTN网络汇总到上位机,遥测终端接收来自上位机的控制命令以及配置参数。  相似文献   

19.
为实现对路灯的人性化控制和达到节能要求,设计了一个基于ZigBee技术的无线路灯控制系统。系统主要由上位机、下位机及ZigBee网络三个主要部分组成,路灯管理人员通过上位机下达控制指令,由ZigBee网络节点进行传输到单个路灯节点的下位机,下位机执行控制指令,同时采集路灯节点数据上传到上位机,管理人员即可实时掌握路灯状态和控制每一个路灯。本系统能够实现对路灯进行单灯控制、实时监控、故障报警,具有节能、可视化、维护难度低的优点。  相似文献   

20.
杨思俊 《科技广场》2011,(1):133-135
本文设计了对太阳能发电基站电源运行情况的数据监测系统。数据通过GPRS模块由下位机传送到上位机,由Visual Basic6.0程序进行实时数据的采集、存储,下位机历史数据的查询,下位机的故障报警,系统时间的设定等功能。  相似文献   

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