1.實(shí)時(shí)測(cè)試系統(tǒng)100uS 2.FPGA模型高速計(jì)算 3.MCU、B-OBC模型支持。
用于電動(dòng)汽車電機(jī)控制器、充電機(jī)等核心模塊的軟件開發(fā)和HiL測(cè)試。 2100433B
電纜故障測(cè)試儀的功能介紹及技術(shù)指標(biāo)
一、功能介紹1.功能齊全測(cè)試故障安全、迅速、準(zhǔn)確。儀器采用低壓脈沖法和高壓閃絡(luò)法探測(cè),可測(cè)試電纜的各種故障,尤其對(duì)電纜的閃絡(luò)及高阻故障可無(wú)需燒穿而直接測(cè)試。如配備聲測(cè)法定點(diǎn)儀,可準(zhǔn)確測(cè)定故障的精確位置...
1、鋼筋55-60kg/m2左右,混凝土0.4m3/m2左右;2、50kg/m2左右,混凝土0.6m3/m2左右3、鋼筋55-60kg/m2左右,混凝土0.55m3/m2左右4、鋼筋120kg/m2左...
套完價(jià),在工程設(shè)置中輸入相應(yīng)的建筑面積,這樣才會(huì)相應(yīng)的指標(biāo)。
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1 設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo) 1.1、頻率計(jì)劃 1.1.1 、定義 移頻直放站是直放站系統(tǒng)中的一種, 是解決遠(yuǎn)距離場(chǎng)強(qiáng)覆蓋的一 種手段,一般是原載頻信號(hào)在近端機(jī)移到高于原載頻頻率的 1.5 倍以 上的頻段傳輸,再由遠(yuǎn)端機(jī)恢復(fù)原頻段進(jìn)行廣覆蓋。 飛地覆蓋系統(tǒng)是指用于解決超遠(yuǎn)距離,廣覆蓋的一種傳輸手段, 一般是以原載頻信號(hào)低于 2~4 倍的頻段傳輸方式, 而且把多載頻信號(hào) 壓縮在窄帶信號(hào)內(nèi)進(jìn)行傳輸。 由于頻率低, 空間損耗小, 故而傳輸距 離遠(yuǎn)。能夠在窄帶信號(hào)傳輸?shù)亩噍d頻率。 實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離, 廣覆蓋的效果。 可由一臺(tái)近端設(shè)備和多臺(tái)遠(yuǎn)端設(shè)備組成,實(shí)現(xiàn)點(diǎn)及面的分散性覆蓋。 本次招標(biāo) 的數(shù)字飛地覆蓋系統(tǒng)是指 采用軟件無(wú)線電技術(shù) ,在 GSM 網(wǎng)射頻信號(hào)的 無(wú)線傳輸、選頻濾波,以及放 大過(guò)程 中將信號(hào)進(jìn)行 數(shù)字 化處理 ,利用遠(yuǎn)端 射頻單元再生、放大,實(shí)現(xiàn)基站拉遠(yuǎn),信號(hào) 延伸覆 蓋的無(wú)線網(wǎng)絡(luò) 覆蓋系統(tǒng) , 并需滿足
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測(cè)試測(cè)量?jī)x器的技術(shù)指標(biāo) 簡(jiǎn)明技術(shù)指標(biāo)電壓準(zhǔn)確度 量程源測(cè)量編程分辨率準(zhǔn)確度 ±(% 讀數(shù)+電壓 )顯示分辨率積分 ADC 準(zhǔn)確度 ±(% 讀數(shù)+電壓 )高速 ADC 準(zhǔn)確度 ±(% 讀數(shù)+電壓 )100.000 mV5 μV0.02% + 500 μV1 μV0.015% + 300 μV0.015% + 600 μV1.00000 V50 μV0.02% + 500 μV10 μV0.015% + 300 μV0.015% + 600 μV10.0000 V500 μV0.02% + 5 mV100 μV0.015% + 3 mV0.015% + 8 mV20.0000 V500 μV0.02% + 5 mV100 μV0.015% + 3 mV0.0
計(jì)算機(jī)技術(shù)和大規(guī)模集成電路技術(shù)的發(fā)展,促進(jìn)了數(shù)字化儀器、智能化儀器的快速發(fā)展。與此同時(shí),工程上也越來(lái)越希望將常用儀器設(shè)備與計(jì)算機(jī)連接起來(lái)組成一個(gè)由計(jì)算機(jī)控制的智能系統(tǒng)。而工程中常用儀器設(shè)備種類繁多、功能各異、獨(dú)立性強(qiáng),一個(gè)系統(tǒng)往往需要多臺(tái)不同類型的儀器協(xié)同工作,應(yīng)用一般串、 難以滿足要求。為此,人們從60年代就開始著手研究能夠?qū)⒁幌盗袃x器設(shè)備和計(jì)算機(jī)連成整體的接口系統(tǒng)。GPIB正是這樣的接口,它作為橋梁,把各種 儀器與計(jì)算機(jī)緊密地聯(lián)系起來(lái),從此電子測(cè)量由獨(dú)立的、傳統(tǒng)的單臺(tái)儀器向組成大規(guī)模自動(dòng) 的方向發(fā)展。GPIB的用途十分廣泛,現(xiàn)已廣泛用于計(jì)算機(jī)與計(jì)算機(jī)之間的通訊,以及對(duì)掃描儀、圖像記錄儀、數(shù)字存儲(chǔ) 、 儀等儀器的控制中。
1 系統(tǒng)組成及特點(diǎn)
典型的GPIB測(cè)量系統(tǒng)由PC機(jī)、卡和若干臺(tái)(最多14臺(tái))GPIB儀器通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)GPIB電纜連接而成,如圖1所示。系統(tǒng)具有以下四個(gè)顯著特點(diǎn):
(1)GPIB接口編程方便,減輕了軟件設(shè)計(jì)負(fù)擔(dān),可使用高級(jí)語(yǔ)言編程;
(2)提高了儀器設(shè)備的性能指標(biāo)。利用計(jì)算機(jī)對(duì)帶有GPIB接口的儀器實(shí)現(xiàn)操作和控制,可實(shí)現(xiàn)各種自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)、多次測(cè)量平均等要求,從而提高了測(cè)量精度;
(3)便于將多臺(tái)帶有GPIB接口的儀器組合起來(lái),形成較大的自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng),高效靈活地完成各種不同的測(cè)試任務(wù),而且組建和拆散靈活,使用方便;
(4)便于擴(kuò)展傳統(tǒng)儀器的功能。由于儀器與計(jì)算機(jī)相聯(lián),因此可在計(jì)算機(jī)的控制下對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行更加靈活、方便的傳輸、處理、綜合、利用和顯示,使原來(lái)儀器采用硬件邏輯很難解決或無(wú)法解決的問(wèn)題迎刃而解。
基于上述研究,利用GPIB接口卡和帶有GPIB接口的存儲(chǔ)示波器組成了測(cè)試系統(tǒng),如圖2所示。
2 系統(tǒng)組態(tài)及功能
2.1 GPIB接口性能
GPIB是一個(gè)數(shù)字化24腳(扁型接口插座)并行,其中16根線為TTL電平信號(hào)線,包括8根雙向數(shù)據(jù)線、5根控制線、3根握手線,另8根為地線和屏蔽線。GPIB使用8位并行、字節(jié)串行、異步通迅方式,所有字節(jié)通過(guò)總線順序傳送。
2.2系統(tǒng)連接方式
圖3所示為GPIB總線與兩個(gè)獨(dú)立設(shè)備之間的連接圖。系統(tǒng)采用NIAT-GPIB/INT接口卡,它是NI公司配備的符合VISA標(biāo)準(zhǔn)的GPIB接口,在平臺(tái)上,利用NI提供的GPIB接口驅(qū)動(dòng)程序和TDS420存儲(chǔ)示波器的驅(qū)動(dòng)程序即可對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行組態(tài)與編程控制。系統(tǒng)中每個(gè)設(shè)備(包括接口卡),須有一個(gè)0到30之間的GPIB地址。GPIB接口卡設(shè)置為地址0,儀器的GPIB地址從1 到30.GPIB由一個(gè)控者(PC機(jī))控制總線,在總線上傳送儀器命令和數(shù)據(jù),控者尋址一個(gè)講者,一個(gè)或多個(gè)聽者,數(shù)據(jù)串在總線上從講者向聽者傳送。 LabVIEW的GPIB軟件包自動(dòng)處理尋址和其他的總線管理功能。
2.3 系統(tǒng)應(yīng)用軟件結(jié)構(gòu)
測(cè)試系統(tǒng)應(yīng)用軟件分為三類:與GPIB設(shè)備通訊的子VI;信號(hào)采集與處理子VI;處理各層界面和實(shí)現(xiàn)多媒體技術(shù)的子VI.
在LabVIEW平臺(tái)上的GPIB編程有兩種方式,即傳統(tǒng)的GPIB方式和針對(duì)即插即用協(xié)議的VISA方式。本系統(tǒng)采用VISA方式編程。VISA是軟件結(jié)構(gòu)體系的簡(jiǎn)稱,它是在LabVIEW工作平臺(tái)上控制VXI、GPIB、RS-232以及其他種類儀器的單接口程序庫(kù)。采用了VISA標(biāo)準(zhǔn),就可以不考慮時(shí)間及儀器I/O選擇項(xiàng),驅(qū)動(dòng)軟件可以相互兼容使用。大多數(shù)VISA功能模塊使用了VISA session參數(shù),VISA session是每次程序操作過(guò)程的唯一邏輯標(biāo)識(shí)符。它標(biāo)識(shí)了與之通訊的設(shè)備名稱以及進(jìn)行I/0操作必需的配置信息。
PC機(jī)通過(guò)AT-GPIB/INT接口卡與TDS420存儲(chǔ)示波器通訊的程序如圖4所示。PC 機(jī)通過(guò)GPIB接口卡給TDS420以命令,而TDS420又通過(guò)它把控者(PC機(jī))要求的數(shù)據(jù)反饋給控者。通訊子VI包括VISA Open(打開通訊過(guò)程)、VISA Write(把數(shù)據(jù)串寫入指定設(shè)備)、VISA Read(從指定設(shè)備中讀入數(shù)據(jù))、VISA Close(關(guān)閉由VISA session指定設(shè)備的通訊過(guò)程,釋放系統(tǒng)資源)等功能模塊,使用VISA功能模塊向指定設(shè)備(泰克TDS420數(shù)字存儲(chǔ)示波器GPIB接口)讀寫數(shù)據(jù)以實(shí)現(xiàn)通訊。
信號(hào)采集與處理及各層界面設(shè)計(jì)均在LabVIEW平臺(tái)上,利用其各種強(qiáng)有力的功能模塊可以快速靈活地實(shí)現(xiàn)各種功能。
2.4 測(cè)試系統(tǒng)功能
測(cè)試系統(tǒng)的具體功能如下:
(1)系統(tǒng)可直接讀取TDS420示波器的測(cè)量數(shù)據(jù)。TDS420示波器可進(jìn)行十七項(xiàng)時(shí)域指標(biāo)測(cè)量,主要包括信號(hào)周期、頻率、峰-峰值、幅值、均值、有效值、時(shí)延、正負(fù)脈沖寬度等等;
(2)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集。
本系統(tǒng)可同時(shí)對(duì)兩路隨機(jī)噪聲信號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集,并可根據(jù)信號(hào)頻率設(shè)置采樣頻率和采樣點(diǎn)數(shù);
(3)利用LabVIEW的Advanced Analysis軟件庫(kù)進(jìn)行信號(hào)的動(dòng)態(tài)分析與處理。本系統(tǒng)利用其互相關(guān)分析模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)兩路隨機(jī)信號(hào)的互相關(guān)分析, 從而找到時(shí)延τ,并確定固體表面速度:V=d/τ;
(4)在軟面板上輸出顯示信號(hào)的時(shí)域波形、互相關(guān)函數(shù)波形及信號(hào)的頻譜,同時(shí)實(shí)時(shí)給出固體表面速度V的測(cè)試結(jié)果。
測(cè)試系統(tǒng)運(yùn)行界面如圖5所示。圖中通道1、2所示時(shí)域波形為經(jīng)GPIB接口卡通訊的實(shí)測(cè)隨機(jī)相關(guān)信號(hào)波形;經(jīng)互相關(guān)處理后的互相關(guān)函數(shù)波形如圖所示;圖中渡越時(shí)間測(cè)試值為TDS420存儲(chǔ)示波器實(shí)測(cè)兩時(shí)域信號(hào)的延時(shí)值(單位:ms)并回送給控者(PC 機(jī));計(jì)算值則為在LabVIEW平臺(tái)上經(jīng)計(jì)算后所得的兩時(shí)域信號(hào)間的延時(shí)值(單位:ms)。
基于LabVIEW平臺(tái)的測(cè)試系統(tǒng)有兩個(gè)顯著特點(diǎn):(1)采用NIAT-GPIB/INT接口卡實(shí)現(xiàn)對(duì)TDS420示波器的控制,從而完成實(shí)時(shí)測(cè)試;(2)采用VISA標(biāo)準(zhǔn)編程。作為通用I/0標(biāo)準(zhǔn),VISA具有與儀器硬件接口無(wú)關(guān)的特性,VISA資源管理層是應(yīng)用與儀器之間的橋梁,所有對(duì)儀器的操作都需要它來(lái)管理,從而保證測(cè)試系統(tǒng)有條不紊地運(yùn)作,控制器對(duì)儀器的訪問(wèn)都通過(guò)指針實(shí)現(xiàn),這種面向?qū)ο蟮募夹g(shù)使獨(dú)立的系統(tǒng)很容易擴(kuò)展成分布式系統(tǒng),以適應(yīng)各種測(cè)試領(lǐng)域的要求。
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內(nèi)容簡(jiǎn)介
《液壓及電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)》結(jié)合實(shí)例,介紹了現(xiàn)代液壓及電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)步驟與方法。全書共5章,第1章是概論。第2章介紹各類液壓設(shè)備技術(shù)方案的設(shè)計(jì)方法,主要是液壓傳動(dòng)方式及液壓回路的選定,液壓元件的計(jì)算與選擇,以及液壓系統(tǒng)性能的驗(yàn)算與檢驗(yàn)。第3章介紹各類液壓元件集成塊設(shè)計(jì)方法及計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)技術(shù)應(yīng)用。第4章介紹各類液壓裝置電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開發(fā)方法,主要是各類液壓回路的PLC控制方式及設(shè)計(jì),液壓系統(tǒng)的傳感器及設(shè)計(jì)應(yīng)用,人機(jī)界面的設(shè)計(jì)應(yīng)用。第5章介紹液壓及電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)的要領(lǐng)、策略、技巧及注意事項(xiàng)。
編程飛針測(cè)試機(jī)比傳統(tǒng)的ICT系統(tǒng)更容易、更快捷。例如,對(duì)GenRad的GRPILOT系統(tǒng),測(cè)試開發(fā)員將設(shè)計(jì)工程師的CAD數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成可使用的文件,這個(gè)過(guò)程需要1-4個(gè)小時(shí)。然后該新的文件通過(guò)測(cè)試程序運(yùn)行,產(chǎn)生一個(gè) .IGE 和 .SPC 文件,再放入一個(gè)目錄。然后軟件運(yùn)行在目錄內(nèi)產(chǎn)生需要測(cè)試UUT的所有文件。短路的測(cè)試類型是從選項(xiàng)頁(yè)面內(nèi)選擇。測(cè)試機(jī)在UUT上使用的參考點(diǎn)從CAD信息中選擇。UUT放在平臺(tái)上,固定。在軟件開發(fā)完成后,該程序被"擰進(jìn)去",以保證選擇到盡可能最佳的測(cè)試位置。這時(shí)加入各種元件"保護(hù)"(元件測(cè)試隔離)。一個(gè)典型的1000個(gè)節(jié)點(diǎn)的UUT的測(cè)試開發(fā)所花的時(shí)間是 4-6 個(gè)小時(shí)。
在軟件開發(fā)和裝載完成以后,開始典型的飛針測(cè)試過(guò)程的測(cè)試調(diào)試。調(diào)試是測(cè)試開發(fā)員接下來(lái)的工作,需要用來(lái)獲得盡可能最佳的UUT測(cè)試覆蓋。在調(diào)試過(guò)程中,檢查每個(gè)元件的上下測(cè)試極限,確認(rèn)探針的接觸位置和零件值。典型的1000個(gè)節(jié)點(diǎn)的UUT調(diào)試可能花 6-8小時(shí)。
飛針測(cè)試機(jī)的開發(fā)容易和調(diào)試周期短,使得UUT的測(cè)試程序開發(fā)對(duì)測(cè)試工程師的要求相當(dāng)少。在接到CAD數(shù)據(jù)和UUT準(zhǔn)備好測(cè)試之間這段短時(shí)間,允許制造過(guò)程的最大數(shù)量的靈活性。相反,傳統(tǒng)ICT的編程與夾具開發(fā)可能需要160小時(shí)和調(diào)試 16-40 小時(shí)。