能力说明:
掌握封装、继承和多态设计Java类的方法,能够设计较复杂的Java类结构;能够使用泛型与集合的概念与方法,创建泛型类,使用ArrayList,TreeSet,TreeMap等对象掌握Java I/O原理从控制台读取和写入数据,能够使用BufferedReader,BufferedWriter文件创建输出、输入对象。
暂时未有相关云产品技术能力~
从事安全监测设备研发、岩土力学计算、地质体变形与破坏模拟
随着科技的不断发展,无线传感技术在工程监测中的应用越来越广泛。其中,无线无源中继采发仪是一种新型的数据采集设备,能够将传感器数据通过无线信号传输到数据中心。本文旨在探讨无线无源中继采发仪在工程监测中的应用。
三河博电科技 BOSHIDA DC电源模块在仪器仪表中主要用于为仪器仪表提供稳定的直流电源。仪器仪表通常需要工作在一定的电压和电流范围内才能正常工作,而DC电源模块可以将输入的交流电源转换为所需的直流电源,并通过稳压电路对电压进行稳定控制,保证输出的直流电源稳定。这种稳定的直流电源广泛应用于各种仪器仪表中,如示波器、信号发生器、电子负载等等。同时,在工业控制、自动化设备和机器人等领域,DC电源模块也是不可或缺的关键元件。
DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电源模块。它通常由变压器、整流器、滤波电容器、稳压电路等部分组成,可以将输入的变压后的交流电转换为稳定的直流电输出。
随着自动化技术的不断发展,DC电源模块已成为工业控制系统中不可或缺的一个组成部分。在许多自动化系统中,如机器人、控制器、PLC等,都需要使用到直流电源模块来提供稳定可靠的电源,以确保系统的正常运行。本文将从以下几个方面探讨DC电源模块在工业自动化中的应用。
DC电源模块在工业自动化中广泛应用于PLC、DCS、机器人、仪器仪表、工业控制系统等领域。DC电源模块能够将交流电转换为直流电,并提供稳定的电压和电流输出,为工业设备提供可靠的电力支持。
DC电源模块是一种将交流电源转换为直流电源的装置。其基本原理是采用变压器、整流电路和滤波电路组成的电源转换线路,将输入的220V或110V交流电源通过变压器降压,并通过整流电路及滤波电路之后转换成所需的直流电源。常见的DC电源模块主要有线性稳压型和开关稳压型两种。
NLM无线无源采发仪是一种基于无线射频技术的数据采集设备,无需外接电源(内置电池),通过接收外部无线信号实现能量采集和数据传输,广泛应用于工业、安防、环保等领域。在岩土工程监测中,NLM无线无源采发仪可以用于测量地表运动、土体沉降、土压力等参数,减少了布线和维护的成本和难度。
DC电源模块是一种可以输出固定直流电压的电源模块,通常用于电子设备中对各种电子元器件供电。而“宽电压输入和输出”则指该电源模块能够同时适应多种输入和输出电压,以满足不同需求。
1. 无线传输:NLM无线无源采发仪采用无线传输技术,可便捷地远程传输数据,无需使用传统的有线连接方式,方便了数据采集和应用。
光学雨量计是基于红外光受雨滴影响原理的间接式降雨量检测传感器,检测精度、 准确性与雨滴大小、密度、降落速度等诸多因素有关,对于某种特定的均匀的降雨,通过系数修正,检测灵敏度和精度可以很高,但自然界中的真实降雨是复杂的且上述影响因素是连续或非连续不断变化的,故此很难做到检测数据与实际降雨的一致,我们也在不断改进检测方法、算法,构建尽量多尽量准确的数学模型,最大限度的修正检测数据。随着固件程序以及硬件的不断升级改进,检测精度也在不断提高。
1. 防尘防潮:灌胶可以将电源模块内部的电子元件密封起来,防止灰尘和潮气进入电源模块内部,从而提高电源模块的稳定性和寿命。
红外光学雨量传感器是一种基于红外线技术的雨量监测设备,它可以通过检测雨滴的信号强度来确定降雨强度和降雨量。红外光学雨量传感器具有使用方便、响应速度快、精度高等优点,因此在许多领域得到了广泛的应用。
1. 选择合适的振弦传感器:不同的应用场景需要不同类型的振弦传感器。例如,高温或高压环境下需要使用耐高温或耐高压的传感器。因此,首先需要了解应用场景和技术需求,然后选择适合的传感器。
岩土工程中,振弦类采集仪是一种常用的地震监测设备,用于监测地震波在土壤中传播的速度和幅度,从而评估土壤的稳定性和抗震能力。它可以通过振弦的振动信号捕捉地下介质的动态响应数据,进而提供有关地下介质物理特性的信息。
1. 高效率:BOSHIDA AC DC电源模块采用高效的开关电源技术,具有高效率的特点。其工作效率可达到90%以上,能够最大限度地利用电能,降低能耗。
IFR02红外光学雨量传感器是一种非接触式的雨量监测装置,其工作原理基于红外光学测量技术。
随着人工智能技术的不断发展,我们的个人隐私正面临着越来越大的威胁。虽然AI技术带来了许多便利和创新,但它也可能会让我们的隐私受到侵犯。以下是一些关于AI如何剥夺人们的隐私的论点:
随着人工智能技术的迅速发展,未来人类学习的方式和方向也需要进行调整和改变。以下是一些可能的建议和思考:
USB2S可编程USB转串口适配器基于FTDI FT2232H芯片设计,对多种通讯协议的支持,包括UART,I2C,SMBus,1-Wire,SPI,CAN和PWM等。
USB2S可编程USB转串口适配器的开发原理主要涉及USB接口协议、USB控制器芯片以及串口通信协议等方面。
工程监测是保障工程结构安全的重要一环,其中监测设备的选择和使用对于监测成果的精确度和实时性有着至关重要的作用。而无线中继采集仪通信技术在工程监测中的应用越来越受到重视。
将具有倾斜和地面起伏的中心投影像片变换成正射影像图的摄影测量专用仪器。正射影像图具有成图快速、信息丰富、直观易识等特点,正射投影仪一般分光学投影和电子投影两类,可以联机或脱机作业,制作正射影像图。
我国众多矿山已开采完毕,形成了巨大的采空区,尤其是井工矿的开采,尽管进行了回填,但是采空区地面在长时间的雨水和重力的作用下容易造成地面沉降,一旦沉降位移过大,就会给地上造成巨大的损失。河北稳控科技充分利用在自动化监测方面的技术积累,建立了一套科学完善的采空区监测预警平台,实现了采空区防治管理的科学化、信息化、标准化和可视化。为国家各级安全监督管理部门提供了一套可靠,实用、专业的采空区监测与预警系统解决方案。
为了保证管片监测点的成活率及精度,本次监测采用FBG式光纤传感器对管片间、管片内和管片环间的应力应变变化进行监测。由于光栅传感器与混凝土管片是紧密地贴合在一起的,它们的变形及位移变化是同步的,因此光栅传感器的应变反应为混凝土管片的应变。在盾构掘进的过程中,使用光纤光栅解调仪记录各布设位置的光纤光栅传感器波长的变化,根据波长变化换算相应的应力应变变化。
设备地址设置 在同一区域内,不得有重复地址的 无线中继采集发送仪,故此需要使用参数配置工具为每一台无线中继采集发送仪 修改为不同的地址。
利用谐振元件把被测参量转换为频率信号的传感器,又称频率式传感器。当被测参量发生变化时,振动元件的固有振动频率随之改变,通过相应的测量电路,就可得到与被测参量成一定关系的电信号。
AC/DC 变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为“整流”,功率流由负载返回电源的称为“有源逆变”。AC/DC 变换器输入为 50/60Hz 的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如 UL、CCEE 等)及 EMC 指令的限制(如 IEC、FCC、CSA),交流输入侧必须加 EMC 滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制 AC/DC 电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决 EMC 电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求
可编程USB转UART/I2C/SMBusS/SPI/CAN/1-Wire适配器USB2S(USB To Serial ports)是多种数字接口物理层协议转发器,广泛应用于电子设备开发测试、工业数字接口转换、数字接口学习验证等领域。
总的思路是通过USB或者UART接口发送一些协议字符串,由模块转换成上面几种接口的硬件时序电信号,实现与这几种接口芯片、设备的快速测试。 首先声明一下,大家都是搞硬件开发的,这几种接口当然是很简单的事,但有些时候对于一个新的设备或者芯片的测试,有个现成的工具当然更顺手,节省时间,也更可靠嘛。
NLM5xx是一台低功耗的多通道无线中继采集仪,得益于传感测量、无线通讯、功耗控制等技术累积,设备平均功耗低至微安级别。内置电池可独立工作数年。
电源模块具有体积小、功率大的特点,用途广泛,外形为长方体,模块电源封装的产品往往具有全球通用的标准引脚定义,替换更换比较方便,内部电路紧密且发热器件贴壳性好,电路较先进,效率高。
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。
NLM5xx是一台低功耗的多通道无线中继采集仪,得益于传感测量、无线通讯、功耗控制等技术累积,设备平均功耗低至微安级别。内置电池可独立工作数年。 1 安装电池/连接电源 NLM5xx 使用内置电池和(或)外部电源工作。可以仅安装 1~3 节 14500 型锂电池,或者仅使用外部供电,也可以内置电池和外部供电同时存在,此时 NLM5xx 的电能完全来自外部电源,同时外部电源也为内置电池充电。
DLS11 是为 VS系列振弦采集仪研发的内置电池以及 LoRA、LTE(4G)无线的低功耗数据转发器。利用“实时在线”的 LoRA 收发器收集其它 LoRA 设备发送的数据并存储,定时启动将这些 存储的数据重新打包为标准的数据包经由 LTE 网络发送致远端服务器,数据发送方式有短信、TCP、邮件、FTP 等。DLS11 实 现了 VS振弦采集仪设备的现场组网,使用一张 SIM 卡即可实现多台 VS振弦采集仪设备的数据远传功能。
DLS11 是为 VS系列振弦采集仪研发的内置电池以及 LoRA、LTE(4G)无线的低功耗数据转发器。利用“实时在线”的 LoRA 收发器收集其它 LoRA 设备发送的数据并存储,定时启动将这些 存储的数据重新打包为标准的数据包经由 LTE 网络发送致远端服务器,数据发送方式有短信、TCP、邮件、FTP 等。DLS11 实 现了 VS振弦采集仪设备的现场组网,使用一张 SIM 卡即可实现多台 VS振弦采集仪设备的数据远传功能。
端子定义记忆口诀:不管什么功能的端子,右侧均是负。
振弦传感器:(vibrating wire sensor)是以拉紧的金属钢弦作为敏感元件的谐振式传感器。当弦的长度确定之后,其固有振动频率的变化量即可表征钢弦所受拉力的大小。根据这一特性原理,即可通过一定的物理(机械)结构制作出测量不同种 类物理量的传感器(如:应变传感器、压力传感器、位移传感器等),从而实现被测物理量与频率值之间的一一对应关系,通过测量频率值变化量来计算出被测物理量 的改变量。
无线采集仪内置了蓝牙通讯功能,制式为 ISM Band V5.1BLE。可以使用无线采集仪支持的通讯协议经由蓝牙接口完成无线采集仪访问(参数读取、设置,实时数据获取等)。 配对码为 0000 或者 1234。 以手机为例说明。
发个方便测试I2C、SPI、1Wire接口的工具模块 总的思路是通过USB或者UART接口发送一些协议字符串,由模块转换成上面几种接口的硬件时序电信号,实现与这几种接口芯片、设备的快速测试。
便携式手持设备面板的设计与其他工业设备的主要区别在于具有便携性和可操作性。通过人机进行操作能够对手握区域、外部接口区域、显示和操作区域进行接触,同时,手持检测设备的外观设计还要能够与人体结构相契合,达到手持的舒适度等。如手持振弦VH501TC,在工程监测振弦传感器时就很方便快捷,连接上传感器,立即读取到数据,每个测点检测时就能快速及时处理。下面看看如何连接传感器的规则。
在前面我们讲了《振弦传感器的发展及信息化的核心技术-VM系列振弦采集模块》中提到河北稳控科技研发并批量生产的激励测读模块(振弦采集模块),解决了振弦传感器由模拟信号直接转变为数字信号的问题。近两年来,振弦传感器的技术得到了进一点的提升,新技术的改变是围绕着使用者的习惯的改变,也不是所有的新技术都能让人接受,不过新技术是在原基础上改良,让学习使用成本非常低,而又带来极方便快捷的体验效果,应该是没人反对的了。
1、安装 SIM 卡 (1)、 为了方便用户使用, WFAS 采集仪的 SIM卡采用抽屉式设计,用户首先需要用尖锐物体按下 SIM卡安装位置的黄色触点, SIM 卡卡托将会自动弹出,然后取出 SIM 卡托(如下图所示)。
什么是红外成像伪彩编码 红外成像的最终目的是用图像来表现温度变化,并且可以通过颜色来区分出不同热量的物体轮廓和形状。那么,到底用什么颜色来表示什么温度呢?是否有什么标准规范呢?
传感器接口须使用设备专门配备的测线,一端为 DB9 一端为用颜色区分的多个鳄鱼夹,线(鳄鱼夹)颜色和功能定义详见“设备组成和接口定义” 。
无线振弦采集系统(NLM5或6多通道无线采集采发仪)是一种岩土工程监测仪器,它适用于各类振弦式传感器采集频率信号,(表面式应变计、混凝土应变计、钢筋应变计、内埋式裂缝计、表面裂缝计、土压力盒、锚索计等)。利用这些传感器可对大坝、桥梁、堤防、引水工程、建筑、市政地铁深基坑的内力、压力、沉降水平位移、变形,交通市政工程(船闸、铁道、地铁)以及高边坡等工程的应力、应变、变形、渗流、渗压等物理量监测和安全稳定分析,并广泛应用在工程健康监测领域。
VM振弦采集模块测量过程分为激励、采样、计算三个大的步骤。在连续测量模式, 采 样信号并计算完成后立即重新开始一次新的测量过程,而在单次测量模式时,仅会在收到单次 测量指令后才会触发指定次数的测量过程,测量完成后进入待机等待状态( 等待指令)。 激励:采用高压脉冲或低压扫频方法向传感器发送激励信号,使传感器钢弦发生自振。 本 模块支持多种激励方法。
无线自动化采集系统主要由无线采集节点、数据采集基站、数据服务器和数据采集软件等构成。
VTN振弦采集仪具有 16 组传感器物理接口(每组 5 个端子), 从右向左依次为公共端、线圈、温度/线圈、模拟信号输入、模块信号输入/高精度模块信号输入。
振弦传感器读数模块:指针对振弦传感器的特性而设计的传感器激励、读数模块。具有集成度高、功能模块化、数字接口的一系列特性,能完成振弦 传感器的激励、信号检测、数据处理、质量评估等专用针对性功能,进行传感器频 率和温度物理量模数转换,进而通过数字接口实现数据交互。振弦传感器读数模块 是振弦传感器与数字化、信息化之间的核心转换单元。
振弦传感器:(vibrating wire sensor)是以拉紧的金属钢弦作为敏感元件的谐振式传感器。当弦的长度确定 之后,其固有振动频率的变化量即可表征钢弦所受拉力的大小。根据这一特性原理,即可通过一定的物理(机械 )结构制作出测量不同种 类物理量的传感器(如:应变传感器、压力传感器、位移传感器等),从而实现被测 物理量与频率值之间的一一对应关系,通过测量频率值变化量来计算出被测物理量 的改变量。