自来水供水管网监测系统(自来水供水管网压力流量水质噪声监测系统)
2022-03-08 16:12:18 608KB 管网监测系统
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为确保供水施救系统正常使用,设计了一种矿井供水管道监测系统。该系统通过传感器实时监测各管道流量、压力、温度等参数,并将采集的数据传送给监测分站,监测分站实时将监测数据上传到监控主备机,监控主备机对接收到的数据进行分析,判断管道是否有异常情况发生,并保存处理完成的数据,形成报表及曲线供决策者分析、处理用。实际应用表明,该系统运行稳定可靠,能真实反应井下的水文状况,为供水施救系统的完善提供了可靠依据。
2022-03-08 16:06:13 232KB 行业研究
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功能介绍: 随着人类经济活动和生产的迅速发展,在大量消耗能源的同时,同时也将大量的废气、烟尘物质排入大气,严重影响了大气环境的质量,其中,主要的污染气体有:硫化物、氮化物、碳水化物等。本系统主要致力于氮化物、碳化物(NO、CO)等有毒气体的检测,并将检测的数据通过RS485或4-20mA电流上传给上位机或PLC,存储或处理数据。 有毒气体实时监控、检测设计具体说明: CO、NO检测装置采用CITY的电化学传感器将空气中的CO、NO等有毒气体转化为电压信号,F2803X的ADC模块将其转化为数字信号; F2803X通过液晶屏(LCD12864)将测量的结果显示出来;另一方面,F2803X通过RS485将数据传递给上位机或通过4-20mA电流传递给PLC等; 若是测量数据超出报警值,将启动报警装置; EEPROM用于存储定标数据等相关参数; 时钟芯片采用ISL1208,为实时监控提供时钟。 有毒气体检测电路硬件设计框图: 硬件电路设计包括三个模块: NO、CO检测装置电路设计; 基于TMS320F28030的主板电路设计; RS485(20mA电流)通讯接口电路设计; 如截图: 注意:该设计来自网络分享,不可用于商业用途,仅供学习参考。
2022-03-08 10:44:29 832KB co检测电路 电路方案
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LABVIEW实时监测例样,实现单窗口实时显示
2022-03-07 19:11:18 7KB 实时监测 振动信号
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LabVIEW嵌入式控制和监测应用资料集zip,LabVIEW 2012嵌入式控制和监测资料集, LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显著区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。+LabVIEW软件是NI设计平台的核心,也是开发测量或控制系统的理想选择。+LabVIEW开发环境集成了工程师和科学家快速构建各种应用所需的所有工具,旨在帮助工程师和科学家解决问题、提高生产力和不断创新。&oq=LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显著区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。+LabVIEW软件是NI设计平台的核心,也是开发测量或控制系统的理想选择。+LabVIEW开发环境集成了工程师和科学家快速构建各种应用所需的所有工具,旨在帮助工程师和科学家解决问题、提高生产力和不断创新。
2022-03-07 19:07:17 2.59MB 标准规范
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为了解决杆塔倾斜、沉降以及机组故障给风力发电带来的不必要的损失,提出了基于ZigBee的风电杆塔状态及机组振动在线监测系统。系统由传感器采集节点、网络协调节点以及监控中心节点组成。采用CC2530处理器来控制传感器采集杆塔的倾斜、沉降以及振动数据,通过多节点协同方式完成对桨叶片的图像采集和处理,并在协调节点汇聚,通过3G网络传到程的处监控中心,保证风电杆塔及机组安全、稳定地运行。
2022-03-06 22:15:10 323KB SOC
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基于实时温度监测的功率IGBT模块的寿命预测模型,左帅,李志刚,寿命预测是功率器件可靠性评估的重要内容。一方面它能及时反映器件的可靠性,为设备检测及维护提供理论支持;另一方面它可以为制
2022-03-06 12:56:23 338KB 首发论文
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基于物联网的温室大棚智能监测系统设计.rar
2022-03-05 21:58:12 670KB
摘要:由于SDN具有可软件定义的特性和控制与转发相分离的特点,SDN环境下网络流量测控与传统的IP网络显著不同。提出了一种基于sFlow技术的网络流量监测与控制系统,借助sFlow数据监测的功能,把数据收集的过程从SDN控制平面分离出来。构建了基于OpenDaylight控制器与Mininet的实验环境,通过模拟拒绝服务攻击来产生异常流量,利用网络流量测控的方法实现了异常流量的拦截。
2022-03-05 17:26:53 1.89MB 软件定义网络 流量监测 拒绝服务 端口
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为加大对城市水质的监控力度,设计了基于无线传感器网络的网络化、智能化水环境监测系统。该系统采用模块化设计的思想,使用集成MCU+射频收发芯片的SOC设计方案,选择CC2530芯片作为无线收发芯片、CC2591芯片作为低功耗射频前端,并使用ZigBee建立无线数据网络,将水质参数经GPRS DTU模块传递至上位机控制系统,并在水质参数超标告警后自动进行数据高速采集和优先传输。在无线传感器网络拓扑控制中使用低功耗自适应集簇分层型协议节点控制算法优化簇头节点轮换机制,实现低功耗和能量均衡。测试结果表明,该系统能有效监控较大区域水质参数,能量利用效率和工作寿命都有提高,具备一定的应用价值。
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