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
高速发展的计算机技术带领人类进入了信息社会,同时也促进了模块电源技术的迅速发展。八十年代,计算机全面采用了开关电源,率先完成计算机电源换代。接着开关电源技术相继进入了电子、电器设备领域。 计算机技术的发展,提出绿色电脑和绿色模块电源。绿色电脑泛指对环境无害的个人电脑和相关产品,绿色电源系指与绿色电脑相关的高效省电电源,根据美国环境保护署l992年6月17日“能源之星”计划规定,桌上型个人电脑或相关的外围设备,在睡眠状态下的耗电量若小于30瓦,就符合绿色电脑的要求,提高电源效率是降低电源消耗的根本途径。就效率为75%的200瓦开关电源而言,电源自身要消耗50瓦的能源。
振弦与温度传感器 振弦传感器和温度传感器(NTC)均为无源传感,不需要连接电源线。 根据前述“设备组成和接口定义” 用对应颜色的鳄鱼夹分别连接振弦传感器线圈和温度传感器两端即可。传感器连接后,屏幕自动显示实时的测量结果。一般情况下,设备配套传感测线为一根 4 芯线,红黑线连接振弦线圈,另外两根连接温度传感器。
1.开机和关机 开机 在关机状态,长按【电源】 按键,屏幕显示开机画面, 当听到蜂鸣器提示音后即可松开按键,设备自动完成参数加载和系统自检进入工作首页。
1、逆变供电电源 a.直流供电时,由直流供电电压经开关S1,隔离三极管VD1,保险丝FU2及由C2、C3、L1组成的π型滤波器后作为逆变器的供电电源。 b.交流供电时,由220V50Hz的交流开关S2,变压器T1变压、VD3~VD6整流、C1滤波后得到一个约-50V的直流电压,再经过交流切换电路,保险丝FU2和由C2、C3、L1组成的π型滤波器后作为逆变器的供电电压。 C2、C3和L1组成的π型滤波器,一方面作为交流供电时的滤波用;另一方面作为逆变器共用一个供电电源时的去耦作用。
传感器接口 传感器接口须使用设备专门配备的测线,一端为 DB9 或者航空插头,另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前述“设备组成和接口定义” 。
电池仓位于设备背面下半部分, 仅当使用 5 号电池供电时需要操作电池仓,锂电池供电的设备无需操作电池仓。默认情况下,电池仓盖处于锁定状态无法直接打开,在需要安装或者更换电池时,应将水平拨动开关推至解锁侧,在电池安装完成后必须将开关推至锁定侧。注意:在安装电池时必须按照仓内+/-符号对应电池的正/负极,错误的安装极性会永久性损坏设备。
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、可靠
常见问题 1.不能开机检查电池是否有电,检查电池安装极性是否正确。 2.不显示振弦传感器测量值检查传感器连线是否正确,详见“传感器接口定义” ;尝试不同的振弦激励方法,详见“振弦传感器激方法修改” 。
采集仪对振弦传感器激励: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。
模块电源的遥控开关操作,是通过 REM 端进行的。一般控制方式有两种: (1)REM 与-VIN(参考地)相连,遥控关断,要求 VREF<0.4V。REM 悬空或与+VIN 相连,模块工作,要求 VREM>1V。 (2)REM 与 VIN 相连,遥控关断,要求 VREM<0.4V。REM 与+VIN 相连,模块工作,要求 VREM>1V。REM 悬空,遥控关断,即所谓“悬空关断”(-R)。 如果控制要与输入端隔离,则可以使用光电耦合器作为传递控制信号。
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。
VH501TC手持采集读数仪,设备是专用的多类型传感器手持式读数仪,主测传感类型为单弦式振弦传感器,辅测传感类型为电压、电流传感。采用 32 位 ARM 处理器和大尺寸全彩屏、阵列按键设计,彩屏,不受阳光影响,清楚明了。操作界面简单友好,各项数据全屏显示,如振弦频率,频模,温度,采集质量,时间显示,电压电流,激励电压,激励方法,温度传感器及剩余电量。指示灯显示说明运行情况,DB9和通讯航空接口连接稳固,后盖更换电池方便。按键回弹手感好,整机好握持,单手操作,操作舒适,在完成快速测读的同时还具备很好的操控体验。外壳坚固耐用,方便携带能在不同工况场景下使用。
对有TRIM或ADJ(可调节)输出引脚的模块电源产品,可通过电阻或电位器 对输出电压进行一定范围内的调节,一般调节范围为±10%。 对TRIM输出引脚,将电位器的中心与TRIM相连,在所有+S、-S管脚的模块中,其他两端分别接+S、-S。没有+S、-S时,将两端分别接到相应主路的输出正负极(+S接+Vin,-S接-Vin),然后调节电位器即可。电位器的阻值一般选用5~10kΩ比较合适。
WIN5/612_X 多功能数据采集仪是专为岩土工程设计的监测型多功能数显精密仪器,附带多个扩展功能模块,实现测点全球定位、通用型模拟、数字传感器连接读数、存储、无人值守自动化监测、自动预警、无线监测等功能。
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)。 (2)、 将 SIM(移动或联通) 卡芯片朝上放入卡托内。 (3)、将装好 SIM 卡的卡托。芯片朝上,装入采集仪,注意 SIM 卡座内有导轨,一定确保 SIM 卡安装到位(如下图所示)
中、大型PLC的结构外型,它通常采用积木式结构,可以根据需要将各种标准模块进行搭接,常用的模块有电源模块、CPU模块、输入模块、输出模块以及各种特殊模块。
VH03 使用标准的 USB Type-C 接口完成设备充电和通讯,使用普通的手机线即可。充电:仅当设备使用锂电池供电时方可充电。使用不可充电电池时, Type-C 接口的
通过按键操作,可使数码管显示不同类别的实时数据和运行参数,数据名称数码管显示3 位符号,第一位为字母,表示当前正在查看的数据类别,后面两位用数字表示正在查看数据的编号。数据类别用字母表示,F 表示频率类别,T(小写 t)表示温度类别,P 表示系统参数类别。
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,由于同样的原因,高电压、
VTN4有四种工作模式,实时在线、定时开机和手动开机。三种工作模式均通过拨码开关进行设置。
1.模拟通道值修正 模拟通道是指每组端子中的编号为 2 的接线端子(详见“接口定义”) 采集到的信号, 设备出厂时已经在硬件上配置为了电压、 电流、 电阻、 NTC 温度传感器中的任意一种。 若这些通道采集到的数据存在误差,可使用下述指令进行修正。
电源模块噪音过大的原因及解决办法! 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。
VS-Box 是以振弦、温度传感信号为主的多通道无线采发仪,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。
VS-Box 是以振弦、温度传感信号为主的多通道无线采发仪,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。
VTN208-432是多通道振弦、温度、模拟传感信号系列数据采集仪,可对32通道振弦频率、32通道热敏电阻或DS18B20温度传感器、32通道模拟量传感器(电流或电压)进行实时在线采集或全自动定时采集存储工作;预留一路可调电源输出为模拟传感器定时供电;程控多路DAC输出,可以用于将振弦频率信号实时转换为模拟信号输出。设备支持RS485数据接口(支持Modbus或自定义AABB简单通讯协议)可以直接接入测控系统(如PLC、无线数据传输设备等)。
VS-BOX 可使用内置电池(默认)也可使用外部电池工作。 需要特别注意:严禁内置和外部电池(电源)同时使用,严重时会造成短路起火,设备永久损坏。
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。
AABB 通讯协议是一种非标准自定义协议, 相较于 MODBUS 通讯协议,结构更简单,指令生成方法更容易,便于进行快速测试。 AABB 通讯协议支持单寄存器读写两种指令。
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。
单类型数字传感器:使用寄存器 DS_SENSOR(282)来设置单类型数字传感器的类型和数量(见下表)。 VS 会自动轮巡发送传感器读取指令,当 VS 接收到传感器输出的数据后解析数据并将其更新到通道寄存器 CHxx 内,最终发送到远程服务器上。
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。
VS10X振弦采发仪是VS101单通道采集仪的升级替代,在保持原有尺寸和功能的基础上,从对振弦信号的单通道采发升级到可以实现最多4通道的振弦信号采集发送。数据从单独的振弦信号,可以扩展到实现模拟信号的采发。网络在支持原有2G和GPRS的基础上,增加了可支持4G和射频网络。
1 无法开机 ( 1)检查电源连接是否正确,电压范围应为 DC10~24V,输出能力不低于 2A, 正负极连接正确。若电池极性接反,即便未进行过开机操作也会导致设备永久性损坏。 ( 2)若使用电池供电,则应在保持开机按键按下状态时测量电池电压是否过低。 ( 3)检查钮扣电池电压,或者更换新的电池。
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
NLM6低功耗的多通道无线采集采发仪,能让生产节省 50%以上监测成本。无需线缆、 无需电源(内置电源)、 快速布设。NLM6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。
使用 UART 接口时一定要确认收发双方的通讯参数完全一致,包括通讯速率、数据位、校验位、停止位参数。NLM 在上电时会主动输出设备基本信息,若与之连接的上位机可以正常接收到基本信息则说明通讯参数正确,若无法收到或者接收到“ 乱码” 则应修改上位机通讯参数,默认情况下 NLM 的通讯参数为115200,N,8,1。
使用按键修改某个参数的方法如下: (1)在系统参数查看页面(PXX 页面),按【SWITCH】或【SETTING】按键切换到要修改的参数项。 (2)长按【SETTING】按键,当数据值数码管开始闪烁时表示当前已处于参数修改状态。 (3)点击【SWITCH】按键切换当前参数值为下一备用值,点击【SETTING】按键切换当前参数值为上一 备用值。
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,并广泛应用在健康监测领域。
工作于超时休眠模式的设备有三种状态(待机、空闲、停机)。
通过按键操作,可使数码管显示不同类别的实时数据和运行参数,数据名称数码管显示 3 位符号,第一位为字母,表示当前正在查看的数据类别,后面两位用数字表示正在查看数据的编号。 数据类别用字母表示, F 表示频率类别, T(小写 t)表示温度类别, P 表示系统参数类别。
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。
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。
1、开机 VTN4XX 有四个开机途径,手动开机、自动定时开机和上电开机、信号触发开机。 上电开机:当“工作模式拨码开关” 第 4 位为 ON 时,直接连接外部电源即可开机。 自动开机:设备根据预设的时间间隔自动开机。 手动开机:在关机状态,按【SWITCH】按键并保持 3 秒, 数码管显示 (416S 1.0.2),当听到蜂鸣器提示音后松开按键。 前 5 位表示设备型号(详见“产品选型”说明),后 3 位表示固件版本号。
什么是LoRa LoRa是低功耗局域网无线标准,低功耗一般很难覆盖远距离,远距离一般功耗高,LoRa的名字就是远距离无线电(Long Range Radio),它最大特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。
VTN是多通道振弦、温度、模拟传感信号系列数据采集仪,可对32通道振弦频率、32通道热敏电阻或DS18B20温度传感器、32通道模拟量传感器(电流或电压)进行实时在线采集或全自动定时采集存储工作;预留一路可调电源输出为模拟传感器定时供电;程控多路DAC输出,可以用于将振弦频率信号实时转换为模拟信号输出。设备支持RS485数据接口(支持Modbus或自定义AABB简单通讯协议)可以直接接入测控系统(如PLC、无线数据传输设备等)。
VTN是多通道振弦、温度、模拟传感信号系列数据采集仪,可对32通道振弦频率、32通道热敏电阻或DS18B20温度传感器、32通道模拟量传感器(电流或电压)进行实时在线采集或全自动定时采集存储工作;预留一路可调电源输出为模拟传感器定时供电;程控多路DAC输出,可以用于将振弦频率信号实时转换为模拟信号输出。设备支持RS485数据接口(支持Modbus或自定义AABB简单通讯协议)可以直接接入测控系统(如PLC、无线数据传输设备等)。
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。
太阳能路灯的应用具有重要的现实意义,尤其是靠小规模火力发电或季节性水力发电的地区,更应大力发展太阳能电力。太阳能路灯以其先进、稳定、智能、成熟的控制技术及显著的节能特性、简便的维护方式等特点得到推广。随着太阳能照明灯具产品的普及,很多应用项目存在质量和售后服务问题。因此,需及时分析原因、规范市场,使太阳能路灯市场健康有序地发展。太阳能是地球上最为直接、普遍、清洁的能源,其作为一种可再生能源,每天达到地球表面的辐射能量约2.5亿万桶石油。
VTN是多通道振弦、温度、模拟传感信号系列数据采集仪,可对32通道振弦频率、32通道热敏电阻或DS18B20温度传感器、32通道模拟量传感器(电流或电压)进行实时在线采集或全自动定时采集存储工作;预留一路可调电源输出为模拟传感器定时供电;程控多路DAC输出,可以用于将振弦频率信号实时转换为模拟信号输出。设备支持RS485数据接口(支持Modbus或自定义AABB简单通讯协议)可以直接接入测控系统(如PLC、无线数据传输设备等)。
测温枪学名是“红外温度计”或“红外辐射温度计”。测温枪原理是被动吸收物体的红外辐射能量,获得物体的温度数值