針對當(dāng)前列車行程記錄方式比較落后的狀況,采用GSM、CAN總線和GPS技術(shù),設(shè)計了一個能夠自動記錄列車行駛里程的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),并給出了系統(tǒng)的軟件和硬件設(shè)計。本系統(tǒng)解決了現(xiàn)有列車行程記錄方式存在的弊端,為列車行程的測量和管理提供了一種新方法。通過大量實驗得出,當(dāng)列車的行駛速度大于10km/h時,行程測量的相對誤差小于2%。
引言在機(jī)械加工中經(jīng)常需要對一些簡單的幾何尺寸,如直徑、邊距等進(jìn)行測量。這類工作重復(fù)性大,工作量大,傳統(tǒng)的手工測量不僅增加了現(xiàn)場工作人員的工作強(qiáng)度,精度低,且手工測量的數(shù)據(jù)在統(tǒng)計處理時也很不方便。這類工
引 言 在機(jī)械加工中經(jīng)常需要對一些簡單的幾何尺寸,如直徑、邊距等進(jìn)行測量。這類工作重復(fù)性大,工作量大,傳統(tǒng)的手工測量不僅增加了現(xiàn)場工作人員的工作強(qiáng)度,精度低,且手工測量的數(shù)據(jù)在統(tǒng)計處理時也很不方便。
引 言 在機(jī)械加工中經(jīng)常需要對一些簡單的幾何尺寸,如直徑、邊距等進(jìn)行測量。這類工作重復(fù)性大,工作量大,傳統(tǒng)的手工測量不僅增加了現(xiàn)場工作人員的工作強(qiáng)度,精度低,且手工測量的數(shù)據(jù)在統(tǒng)計處理時也很不方便。
基于PMAC控制卡的激光掃描尺寸測量系統(tǒng)
Nanometrics宣布,取得數(shù)臺ATLas XP測量系統(tǒng)訂單,配備NanoCD 功能,第三季將交運這些系統(tǒng)給半導(dǎo)體制造商。
在測量與儀器儀表領(lǐng)域,經(jīng)常需要對數(shù)字信號的脈沖寬度進(jìn)行測量.這種測量通常采用脈沖計數(shù)法,即在待測信號的高電平或低電平用一高頻時鐘脈沖進(jìn)行計數(shù),然后根據(jù)脈沖的個數(shù)計算待測信號寬度,如圖1所示.待測信號相對于
0 引 言 長期以來,對生物組織電性質(zhì)的研究一直是生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)關(guān)注的熱點。生物組織的電學(xué)性質(zhì)是人們認(rèn)識生命物質(zhì)的一個重要方面。 生命物質(zhì)電阻抗作為一個重要的電參數(shù),在電性質(zhì)研究中占有很重要的地位
0 引 言復(fù)介電常數(shù)是表征介質(zhì)材料電磁特性最重要的參量之一,為使其付諸使用,必須準(zhǔn)確地知道介質(zhì)材料的復(fù)介電常數(shù)。本文介紹一套介質(zhì)復(fù)介電常數(shù)測量系統(tǒng)軟件,它主要依據(jù)矩形腔微擾法對介質(zhì)介電常數(shù)進(jìn)行測量。該方法
摘 要:針對介質(zhì)復(fù)介電常數(shù)測量自動化的需要,根據(jù)微擾法理論設(shè)計一套基于LabWindows/CVI的介質(zhì)復(fù)介電常數(shù)的測量軟件系統(tǒng)。該測試系統(tǒng)主要包括校準(zhǔn)、矢網(wǎng)控制、計算三個模塊。用戶只需按照測試面板的提示即可完成對
1 引言隨著科技的發(fā)展,嵌入式操作系統(tǒng)在越來越多的領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用,目前已成為產(chǎn)品技術(shù)水平的標(biāo)志之一。其中Linux因為其擁有開放性、多用戶、多任務(wù)、良好的用戶界面、豐富的網(wǎng)絡(luò)功能、可靠的系統(tǒng)安全和良好的
0 引 言Z掃描是一種應(yīng)用于光學(xué)非線性測量的方法,使用這種方法可以測量光學(xué)材料非線性折射率的大小、正負(fù)以及非線性吸收系數(shù)。因為通過光學(xué)材料的激光能量大小與光電接收器轉(zhuǎn)換后獲得的電壓幅值成某種比例關(guān)系,因此
0 引 言時差測量廣泛應(yīng)用于定位、測頻、測時、測距等工程領(lǐng)域,例如:水聲定位、無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點定位、雷達(dá)脈沖寬度測量等均對時差測量提出了高精度的要求。目前,國內(nèi)外的時差測量方法主要有直接計數(shù)法、模擬內(nèi)插
1 引言高精度旋轉(zhuǎn)角測量廣泛應(yīng)用于精密加工、航空航天和軍事等領(lǐng)域。測量角度和角位移的方法有:水準(zhǔn)管式傾角儀,圓光柵以及電阻應(yīng)變式、電感式、電容式、光電編碼式、磁阻式等角位移傳感器。目前,利用圓光柵方法實
在自動測控系統(tǒng)中,常需要測量和顯示有關(guān)電參量。目前大多數(shù)測量系統(tǒng)仍采用變壓器式電壓、電流互感器,由于互感器的非理想性,使得變比和相位測量都存在較大的誤差,常需要采用硬件或軟件的方法補(bǔ)償,從而增加了系統(tǒng)