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
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。
在水库安全监测的项目,由于监测点比较分散,电源布线不方便,没有外接供电,也不愿意使用太阳能电板增加成本还有担心被偷盗等问题,这个项目年限4年,需要低功耗、内置电池的采集仪;从最开始的NLM511T采集仪升级到电池容量大的无线NLM611T采集仪,很好地解决了电源的问题。NLM611T是防水插头,中间空心,采购的单通道,为了保障设备防水性能,经沟通设备外壳只开了一个传感器接头孔。根据我们的需求定制这个监测设备,这是一个很好的使用体验。
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。 NLM5xx有自动定时启动和随时无线唤醒两种工作模式。可定时启动或者使用无线读数仪将其唤醒采集传感器数据并经LoRA无线发送。多达16通道的传感器接口,最多可连接16个振弦、温度或者模拟信号(电压/电流)。内置大容量存储器,可作为传感数据记录仪定时存储传感器数据。预留外部宽电压充电接口,可连接太阳能电池板或者电源适配器为内部电池充电。
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 有自动定时启动和随时无线唤醒两种工作模式。可定时启动或者使用无线读数仪将其唤醒采集传感器数据并经LoRA 无线发送。多达 16 通道的传感器接口, 最多可连接 16 个振弦、温度或者模拟信号(电压/电流)。内置大容量存储器,可做为传感数据记录仪定时存储传感器数据。 预留外部宽电压充电接口,可连接太阳能电池板或者电源适配器为内部电池充电。
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。
工程监测NLM5无线中继采集发送仪 指示灯功能说明及接口定义
在 MODBUS 协议下,所有寄存器被定义为“保持寄存器” (详见 MODBUS 通讯协议标准说明), 设备支持基于 MODBUS 协议的多个连续寄存器读取、单个寄存器写入两种指令码, 对应指令码分别为 0x03、 0x06。
通讯协议 本设备支持标准的工业 MODBUS 通讯协议(03、 04、 06 指令码)和自定义的简单 AABB 协议以及字符串指令集三种协议。 MODBUS 和 AABB 通讯协议支持基于设备地址和总线连接的一主多从应用结构, 在总线中VTN4XX 始终作为从机使用
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。
VS208/416/432 是以振弦、温度传感信号为主的多通道无线采集仪,并可扩展其它 模拟(电流、电压、电阻)信号和数字信号(RS485、RS232)传感器通道,内置电池, 可外接太阳能电池板。最多可实现 32 通道的全自动采集存储和无线发送,支持内部及 外部U 盘数据存储;1 路程控电源输出可为其它传感器供电;RS232/RS485 数据接 口,工业 MODBUS或 AABB 简单通讯协议可直接接入已有测控系统(如 PLC、无线 传输设备等)。
上面写的东西不少,其实这个模块用法特别简单,拿到套件和专门的工具软件后一分钟都不需要就完全明白了,如果想编写自己的xml驱动,随便打开一个照葫芦画瓢,然后另存就行。
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。
可以通过无线振弦采集仪的参数“ 检测服务器上的 PARSCMD$.txt 文件” 来控制是否在每次数据发送完成后检测FTP 服务器上的参数修改文件并执行文件内的参数修改指令。若设置此参数值为“ 是” ,则设备在发送完数据后会主动连接 FTP 服务器参数指定的地址,并在 FTP 服务器上检索是否有针对此设备的参数修改文件,若有则下载后执行,并在执行完毕后删除 FTP 服务器上的文件。
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。
TCP 相关的其它参数可不进行配置,使用我们已经为设备配置好的参数,若您需要使用自己的 TCP 服务器,按照实际修改服务器地址、端口等参数即可。 我们为每台设备提供了基于 BS 架构的在线监测平台,用户无需网站开发即可实现监测数据的网页实时查看。
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。
翻斗式雨量计又叫翻斗式雨量计,为降水量测量一次仪表,可以对雨量进行实时观测。同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。
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。
上面写的东西不少,其实这个模块用法特别简单,拿到套件和专门的工具软件后一分钟都不需要就完全明白了,如果想编写自己的xml驱动,随便打开一个照葫芦画瓢,然后另存就行。
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。
配置工具的参数配置区列出了与设备工作相关的所有参数项,每个参数项有【读取】和【修改】两个按钮,点击【读取】按钮获得设备的当前参数值,点击【设置】按钮将当前界面显示的值写入设备。 注:参数修改后,必须点击【 系统】 面板内的【保存参数】按钮才能在下次启动时生效。
振弦传感器读数模块:专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。
激励:也称为“激振”,是振弦类传感器频率数据获取的必须过程,仅当传感器收 到合适的激励信号后才能产生自振,而仅当振弦传感器产生自振后才能输出频率信 号,进一步的,读数电路会检测并读取振弦传感器的自振信号,才能通过计算得到 振动频率值。振弦传感器的激励信号(能够使传感器产生自振的外部信号)一般分 为两类,一类为高压短促脉冲,一类为特定频率的多组连续低压脉冲信号。
每次设备启动后会将采集到的传感器数据进行内部存储,并在设置好的时间间隔将数据发送出去,通过修改“数据发送方式”参数,监测数据可由数据接口输出也可经由无线网络发送。 在发送监测数据时,可通过修改“数据包协议”参数来设置所发送的数据包的样式。
接通电源后,通过R1同时向VT2、VT3基极注入电流,故开始时两管是同时导通的。但由于两管工作状态不可能完全一样,故两管的电流也不一样;若VT2导电较强,其集电极电流就大,通过反馈线圈N6-7、N7-8的正反馈,使VT2导电更强,集电极电流更大,很快进入饱和导通,而VT3导电减弱,集电极电流减小,很快进入截止状态。
运用在不同行业,对电源开关电源模块的工作温度范围要求是不一样的:高低温试验被用以确立产品在低温、高温两个极端气候地环境规范下的适应力和一致性,以此来检验电子元器件在高温、低温环境下的特性变化,因而很多电源模块在常温状态规范下没有难点,但获得高低温试验地理环境检验就发现工作上出现异常或者性能参数明显减少。
每次振弦采集仪启动后会将采集到的传感器数据进行内部存储,并在设置好的时间间隔将数据发送出去,通过修改“数据发送方式”参数,监测数据可由数据接口输出也可经由无线网络发送。 在发送监测数据时,可通过修改“数据包协议”参数来设置所发送的数据包的样式。
AC/DC电源模块的基本原理是从交流源中获取电压,然后由整流器转换为直流电压,且输出能量比输入的电压高,从而达到电路输出直流电压、电流的目的。 交流交换器模块由负责控制的设备,整流器,电容器和变压器组成。负责控制的设备是用于执行频率变化,保证电源运行恒定有效,可以通过手动按钮,智能电脑和微控制器进行设置,变压器是将给定的电压转变为高电压,可以从安全点控制电源的输出,而电容器用于过滤波动的电压,使得电源更加平滑,稳定;整流器利用正压反压正反脉冲,通过二极管整流把交流变换为直流,以及根据负载的变化微调功率,并将不同幅值的交流电流变化成复合交流电压,输出功率相同的直流,从而保证电子设备的安全
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。三河博电科技,专业电源模块。
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。