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
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)。
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。
芯片选择下拉框内列出的每一个备选芯片的驱动文件和数据手册位于S2STool 工具文件夹中的chips 文件夹内,每一个芯片需要 1 个驱动文件和 1 个数据手册文件,用户可自行打开编辑,或者创建新的芯片驱动文件。 芯片驱动文件为 xml 格式,需要手工修改或者创建,芯片数据手册一般来自于网络,下载后复制到 chips 文件夹内即可。
S2STool 是为 S2S 固件开发的测试工具,运行于 Windows 平台,内置串口调试助手和 S2S 参数配置工具,支持动态解析自定义的芯片驱动,用户可自行编写、修改、增加任何芯片的驱动程序, 方便对芯片进行测试和评估。
DFP 是什么? 稳控科技编写的一套数据转发规则, 取自“自由转发协议 FFP(Free Forward Protocol)” ,或者 DFP(DoubleF Protocol), DF 也可以理解为 Datas Forward(数据转发)的缩写。DF 协议是与硬件接口无关的数据链路层协议,规定了数据流如何在不同设备之间、不同接口之间的传输方向。 DF 协议一般用于延长数字接口的传输距离(数据中继),它与硬件接口类型无关,可以基于 UART、 LoRA、TCP 等异步数据传输介质。
一套数据转发规则,取自“自由转发协议 FFP(Free Forward Protocol)”,或者 DFP(Double F Protocol),DF 也可以理解为 Datas Forward(数据转发)的缩写。
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。
DLS11 是 LoRA-LTE 网关设备,专用于接收其它 LoRA 设备发来的数据包存储并在预定的时间间隔后统一发送(目前支持 VSxxx、NLM3、NLM5、NLM6 的 LoRA 数据包格式)。发送的方式有:UART、TCP、EMAIL、FTP、RF,通过设置寄存器 SEND_WAY 的值来选择。在发送数据时,还可以通过修改寄存器 DAT_PRO 来选择数据包的格式,当发送方式为 UART、TCP、RF 时建议使用 HEX 或者 STR1.0 格式,当为 EMAIL、FTP 时仅可使用 STR2.0 格式。
DS1302 是实时时钟芯片,SPI 接口,可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿等多种功能。DS1302 内部有一个 31×8 的用于临时性存放数据的 RAM 寄存器。
GD25Qxx 是四线SPI 接口的 FLASH 芯片,最大容量可达 16Mbytes。板上集成有 GD25Q64 芯片, 每页 256 字节,每扇区 16 页(4k 字节),每块区 256 页(64k),写入前必须先擦除,本芯片支持扇区擦除、块区擦除和整片擦除。
真值是检测任何设备测量精度的基础条件,真值不能用信号发生器号称的误差来衡量、不能用电阻标称的阻值来衡量。获取真值最可靠的办法是使用比检测精度更高一个数量级的仪表去测量。例如:电阻的值必须要用 6 位半或者更高精度的仪表测量后才能确定真实的电阻到底是多少。信号发生器也必须用一个更高精度的频率测量设备检测后才可以使用。如果“真值” 是不可靠的,那么对任何设备的精度检测工作,都会是徒劳的。
VM 振弦采集模块自 SF3.51 版本开始,新增加了频率和温度的多项式修正功能。测量、计算完成后的频率值和温度值,经过一个 2 次多项式进行修正,最终更新到频率和温度寄存器。
当通过 IIC 接口修改 VM5xx 单个寄存器后,被修改的寄存器立即保存(断电不丢失),但连续寄存器的写入仅当时修改生效,模块重启后会自动恢复。为了能够使寄存器永久保存,可以单独向功能寄存器 03 写入指令码 0x000C 来强制保存所有寄存器。
振弦传感器采集读数模块: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。
SHT3x-DIS 是 IIC 接口的温度、湿度传感器芯片,可工作于单次测量或连续自动测量模式。USB2S 已有 1 片 SHT31-DIS 芯片,芯片地址为 0x88。 SHT3X-DIS 的输出温度和湿度均为 3 字节,前两字节是温湿度值,第 3 字节是校验字节。转换 公式如下:(数值=第 1 个字节*256+第 2 个字节)。
USB 转UART 原理 驱动程序安装后,计算机通过 COMx 与 MCU 进行通讯,当 USB2S 的 UART 透明传输功能为开启状态时(默认),MCU 可将 UART1 与UART2 的双向数据进行透明转发,即:实现了计算机的COMx 端口与 USB2S 的对外 UART2 端口的双向数据传输。
真值是检测任何设备测量精度的基础条件,真值不能用信号发生器号称的误差来衡量、不能用电阻标称的阻值来衡量。获取真值最可靠的办法是使用比要检测精度更高一个数量级的仪表去测量。例如:电阻的值必须要用 6 位半或者更高精度的仪表测量后才能确定真实的电阻到底是多少。信号发生器也必须用一个更高精度的频率测量设备检测后才可以使用。如果“真值” 是不可靠的,那么对任何设备的精度检测工作,都会是徒劳的。
UART1 和 UART2 默认通讯参数为 9600,N,8,1,可通过以下关键字指令进行修改。[STU1]B N D S B 通讯速率,单位 bps,可以为 1200~921600 之间的任一通讯速率N 校验位,N 表示无校验;A 表示寄校验;E 表示偶校验
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。
USB2S 支持基于 STC 单片机的二次开发,若有需要,可参照原理图和单片机型号手册自行开发具有特殊功能的固件程序。
可编程 USB 转 UART/I2C/SMBus/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,自带强大灵活的 S2S 协议固件程序,支持嵌入C 语言程序开发,可实现 Windows/Android/Wince 操作系统USB 接口与串行接口以及串行接口之间的双向通讯,还可用作脉冲计数、数字示波器、电压比较器。广泛应用于电子设备开发、芯片测试、工业数字接口转换、数字接口学习验证等领域。
当使用导线连接外部设备或芯片时,导线不可过长,一般控制在 20CM 以内,IIC、SPI、UART 等数字接口数据线驱动能力有限,过长的导线会导致通讯波形迟缓。当导线确实无法缩短时,可通过降低通讯速率的方法来解决、缓解通讯异常问题。
WMWS(Wincom Monitoring Web System)为终端客户开发的在线监测管理系统,基于BS 架构。 可在浏览端实现项目管理、数据查看与下载、曲线查看等操作。系统界面风格简约、布局统一、逻辑清晰,具有极佳的操控体验。三层监测要素架构,实现了多项目、多设备、多测点无限扩展,可满足小型、中型的单(多) 项目管理。
水库大坝要想提高自身的安全系数,健康长远地运行就必须要定期开展安全监测工作,落实检测项目设置与测点分布设置的各项要求,加强巡查管理与渗流量观测,消除大坝上下游存在的各种安全隐患,发现问题就要立即向上级部门报备,以寻求最为妥善的解决方法,杜绝安全事故的发生,将因监管不力造成的各项损失降到最低。将传感器、物联网、云服务等技术与水库大坝实际情况相结合,做这套水库大坝智能化、信息化的在线监测系统及各类型一体式监测站。
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。 电源接口有专门的电池充电端子,可连接充电器或者太阳能电池板为设备的内置或者外部电池充电。请使用配套的充电器或者太阳能电池板。
振动传感器的种类丰富,按照工作原理的不同,能分为电涡流式振动传感器、电感式振动传感器、电容式振动传感器、压电式振动传感器和电阻应变式振动传感器等。以下是这几种振动传感器的工作原理和用途。
振弦传感器产生异常谐振(共振),振弦采集模块运算出来的共振周期比正常的大三倍(如读取到的共振频率6000多hz)。 如果正好是3倍频率,就是钢弦谐振了。和激励的频繁程度关系不是很大,传感器应该已经受力变形了。钢弦在特定的张紧条件下,会产生谐振,这是正常的物理现象,和传感器的制作工艺和钢弦材料特性有直接关系,如果传感器在持续的变形,钢弦会自动跃过容易产生谐振的阶段,谐振也就消失了。有时改变一下激励方法、激励能量大小,也能让谐振消失,遇到的谐振,在传感器自由状态时比较多,传感器安装过程中因为传感器会受到一定的作用力,谐振就会消失。
我国地域辽阔,潜在地质灾害数量巨大,无论是自然形成或人类活动诱发的地质灾害还是大型工程结构自身,均需进行安全监测,提前预测预报,减少人员和经济损失。目前的安全监测技术、手段或监测方法普遍存在效率不高、信息化程度低、专业化程度不够、工作流程不适用、预警不及时等诸多问题,影响了安全监测的实效性和可靠性,无法适应我国新形式下的防灾减灾需求。
振弦传感器的历史堪称古老,历经一百年仍经久不衰,目前仍是各种传感器的主流支撑技术。以下从一篇生动的文章开始介绍振弦传感器的前世今生,这篇文章是是振弦传感器发明人阿明•沃斯(Armin Wirth)后代约翰内斯(Johannes Wirth)发表于互联网的。
水库大坝实时监测的主要任务是实时监测各个监测点水库水位、水压、渗流、流量、扬压力等,用无线传感网络完成数据传输,在计算机上用数据模式或图形模式反映出来,实时掌控整个水库大坝各项变化情况,特殊数据实行声光报警。大坝安全监测系统能实现全天候远程自动监测,监测站数据自动采集并且进入相关数据库。同样,监测系统也具备人工观测条件。
水库大坝实时监测的主要任务是实时监测各个监测点水库水位、水压、渗流、流量、扬压力等,用无线传感网络完成数据传输,在计算机上用数据模式或图形模式反映出来,实时掌控整个水库大坝各项变化情况,特殊数据实行声光报警。大坝安全监测系统能实现全天候远程自动监测,监测站数据自动采集并且进入相关数据库。同样,监测系统也具备人工观测条件。
鉴于手机运算速度较慢,与手机连接时请务必将成像仪的刷新速率设置为 4Hz 或以下,否则可能出现较为更重的显示卡顿甚至无法正常显示实时画面。
WMWS 是 BS 架构开发,服务器上运行有数据接收与管理软件,前台为网站形式,可以使用任意的网页浏览器进行登录访问,包括计算机、手机、平板电脑等。
关于振弦采集模块及采集仪振弦频率值准确率的问题 (1)谁的频率更准确 VM系列振弦模块以及使用模块开发的各类仪器,我们所做的,是真实、客观地反映振弦传感器输出的周期信号的频率,至于有些人疑问的“为什么你家的和别人家的读数仪得到的频率不一样”的问题,我们采集到的确实是传感器真实、实际的输出,没有经过任何加工处理。其他别家产品我们手上没有,无法得出数据,不作评论。
工程设备在线监测管理系统,基于BS 架构。可在浏览端实现项目管理、数据查看与下载、曲线查看等操作。系统界面风格简约、布局统一、逻辑清晰,具有极佳的操控体验。三层监测要素架构,实现了多项目、多设备、多测点无限扩展,可满足小型、中型的单
WMWS在线监测管理系统,基于BS 架构。可在浏览端实现项目管理、数据查看与下载、曲线查看等操作。系统界面风格简约、布局统一、逻辑清晰,具有极佳的操控体验。三层监测要素架构,实现了多项目、多设备、多测点无限扩展,可满足小型、中型的单(多)项目管理。
无线采集仪支持远程无线修改设备参数功能,可通过短信指令、 FTP 文件、 TCP 在线指令三种途径实现。
MLX90640 的 32*24=768 像素虽然比以往的 8*8 或者 16*8 像素提高了很多,但若直接用这些像素还是不能很好的形成热像图,为了使用这些像素点平滑成像就需要对其进行插值,使用更多的像素来绘制图像。 看了一些别人的算法,感觉主要就是多项式插值,仅是插值方法的组合方式不同。
Red Eye Camera(以下简称“IDF-x” 或“设备” )是基于红外阵列高精度温度传感器以及先进软件算法的非接触式热成像仪器,可对视场范围内任何物体进行红外成像,成像分辨率512*384 像素,温度灵敏度 0.1℃,绝对精度±1.5℃,刷新频率最高 64Hz。自带存储和实时时钟,具备数据实时输出显示、拍照存储功能,数字接口包括 UART 和 USB,可直接连接计算机和 Android 手机,配合上位机软件或者手机 APP 程序,使用十分方便。
如前“开发笔记(一)”所说,MLX90640 可能存在不超过 4 个像素的损坏或者不良像素,在温度计算过程完成后,这些不良像素点会得到错误的温度数据,对于处理这些不良数据 MLX 也给出了推荐方法和具体的函数。(其实就是找相邻的正常的温度数据取平均来代替不良数据)
MLX90640 红外热成像仪测温模块开发笔记(二)API 移植-I2C 和关键接口函数 API 说明文件里面有官方的移植指导,但我觉得可以把重点放在与 MLX90640 具体操作有关的几个函数上,而与标准 I2C 相关的函数和文件结构还是按照自己习惯的套路实现。这样更符合我们开发人员的可控性的习惯。步骤如下: