通过QT类,c++,等知识,编写绘图软件项目,实现基本图形单元的绘画及图元面积周长等的计算功能并添加图片等。
2022-05-20 19:10:39 4.59MB QT,C++
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基于Opencv的工业测量部分核心类文档接口: 测量SDK的接口为CTSMeasure ,作为类导出供应用程序调用。 管理: 整个测量SDK的调度中心CTSMeasureManager,统一管理接口和实现。 图形: 所有图形都继承自CTSMeasureUnit, 充当连接各个图形类型和管理类 CTSMeasureManager的桥梁。提供两种方法,公共方法(有具体实现),个别方法(虚函数,派生子类可根据自己的需要重载此方法)。
2022-03-18 20:03:34 1.62MB 工业测量
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该12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统采用3.3 V单电源供电,可处理4 mA至20 mA的输入信号。室温校准后在±10°C温度变化范围内的总误差为±0.06% FSR,是各种工业测量应用的理想之选。电路涉及到的重要芯片包括AD7091R 、AD8606、ADuM5401等。 该数据采集系统电路尺寸小巧使得该组合成为业界领先的4 mA至20 mA数据采集系统解决方案,在这种系统中精度、速度、成本和尺寸极为关键。数据和电源相互隔离,因而该电路具有出色的高电压耐受性,同时还能有效免疫恶劣工业环境下常见的接地环路干扰问题. 4 mA至20 mA隔离式单电源模数转换 附件内容截图:
2022-03-03 13:42:32 2.38MB 工业测量 ad7091r 电路方案
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工业测量无非就是监测温度和电压电流,所以现在的机电,电力,电气处处都得检测设备的运行状态所以对此类仪器需求巨大,尤其是现在变频电器和光伏逆变对电网干扰较大,更加得对电网谐波进行检测,这款设备可以检测31次谐波和测量400Hz频率精度保证在0.5%,1KHz精度保证在1%误差范围以内,这是国内传统方案不可能达到的,设计的这款就可以满足市场对电能质量的分析需求。 本项目设计基于STM32F103Z+ATT7022E平台的三相电能质量监测仪,包括三相电压电流,有无功功率,四象限电能,分时段电能,电压电流谐波分析,功率因数的测量,还可以通过无线传输到上位机显示。 系统设计框图: 设计原理: 1、ATT7022E三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线应用。ATT7022E集成了多路二阶sigma-delta ADC、参考电压电路以及所有功率、能量、有效值、功率因数及频率测量的数字信号处理等电路,能够测量各相以及合相的有功功率、无功功率、视在功率、有功能量及无功能量,同时还能测量各相电流、电压有效值、功率因数、相角、频率等参数。ATT7022E提供基波参数计量:基波有功功率、基波有功电能、基波电流、电压有效值。 2、STM32F103通过SPI方式将ATT7022E的计量寄存器读取入RAM中,通过都数据的修正调理,进入到参数寄存器中方便后续显示判断;同时读取RTC实时时钟和接收按键信息。 3、STM32F103将读取的这些数据写入到LCD液晶屏中显示。 4、可以开启ATT的波形缓存功能后,STM32读取的1024个寄存器值处理后,即可通过液晶屏显示三相电压电流的实时波形。 5、开启ATT的谐波计量功能,STM32读取寄存器,经过CFFT变换后可以得到各次谐波的幅值即含量通过液晶屏显示。 说明:该项目设计来源于立创社区,设计资料仅供学习参考。
2022-02-12 14:22:05 1.07MB 工业测量 电路方案
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编写程序主要实现DLT算法,读取数据文件,进行计算,输出计算结果。 程序算法依据参见: 徐进军教授.《工业测量技术与数据处理》.武汉大学出版社.第100-106页 编程使用微软的Visual Studio 2015中的WinForm环境下编写,编写语言为C#。 程序使用流程 打开DLT直接线性变换.exe程序,依次导入左像控制点数据文件,右像控制点数据文件和待求点像方数据文件; 计算左像系数L和像主点x0和y0,计算右像系数L和像主点x0和y0; 计算待定点物方坐标; 导出待定点物方坐标; 导出DLT计算报告。
2021-10-27 10:28:42 85KB DLT C# VISUAL STUDIO
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基于FPGA与DSP的工业测量相机的设计与实现.pdf
2021-07-13 16:00:55 504KB FPGA 硬件技术 硬件开发 参考文献
此程序是用matlab编写关于解决工业测量中测量圆柱之后,利用测量数据进行圆柱拟合,求解出拟合参数,并进行参数评定
2021-04-17 14:55:45 3KB 圆柱拟合
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GB 20171-2006-T 用于工业测量与控制系统的EPA系统结构与通信规范
2019-12-21 18:47:52 28.45MB GB 20171-2006-T EPA
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