冲击电压测量系统 速核电子 浙江冲击电压测量

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电流数据采集

LwIP的特性有:支持多网络接口下的IP转发;支持ICMP协议;包括实验性扩展的的UDP(用户数据报协议);包括阻塞控制、RTT估算、快速恢复和快速转发的TCP(传输控制协议);提供专门的内部回调接口(rawAPI)用于提高应用程序性能。

LwIP可以很容易地在μC/OSⅡ的调度下,为系统增加网络通信和网络管理功能。LwIP协议栈在设计时就考虑到了将来的移植问题,冲击电压测量价格,他把所有与硬件,OS,编译器相关的部份独立出来,放在/src/arch目录下。因此LwIP在μC/OSⅡ上的实现就是修改这个目录下的文件,其他的文件一般不应该修改。在驱动中主要是根据S3C4510B内的以太网控制特殊功能寄存器,编写网络接口的处发送包、接收包函数,初始化以及用于以太网控制器的外部中断服务程序。




电流数据采集

公司研发的电压电流采集终端UIM实现了电机运行时电流电压数据的采集、转换和分析,具有采集精度高,传输数据量大,支持信号类型多,冲击电压测量模块,运行稳定等优点。目前已在造纸行业、煤机行业、电机制造业、水泥行业等场合得到了应用。电压电流采集终端使用了模拟转换芯片ADS1258进行模拟信号的采集和转换。电机电量参数包含功率因数、有功功率、无功功率、电压RMS、电流RMS、电压不平衡、电流不平衡、负载率、频率、总谐波率等。电量参数均是由电流电压的波形数据计算而来。其中电压RMS可根据实时监测的电压波形数据进行线电压和相电压的转换以及积分求得,同理电流RMS也可以用同样的方法得到;电压不平衡度、电流不平衡度、负载率、总谐波率的计算也比较简单;而有功功率和频率的计算稍微复杂。









电流数据采集背景

对于一些建厂比较早的电镀厂,设备出现了老化,电镀时电流会出现不稳定。为了提高目前的电镀质量它们要做的是及时维护出现问题的电镀槽,浙江冲击电压测量,但是整个电镀过程中需要经过几十个甚至几百个电镀槽,从表面上根本看不出哪个电镀槽出现问题,因此他们需要实时监控每个电镀槽的电流情况。采集装置包括与电镀槽相连的电流采集装置、与电流采集装置相连的芯片模块,芯片模块上设置有MCU处理器、与MCU处理器相连的AD转换模块和RFID射频卡读取模块,AD转换模块与电流采集装置相连,MCU处理器与电源模块相连,RFID射频卡读取模块用于读取电镀槽内的IC卡数据。




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