摘要:為滿足太陽能熱水工程遠(yuǎn)距離測(cè)控的需要,設(shè)計(jì)了一個(gè)基于單片機(jī)控制的溫度和水位遠(yuǎn)程測(cè)控系統(tǒng)。系統(tǒng)的主機(jī)和從機(jī)均以ATmega16為控制器,二者通過RS-485通信,距離可以超過1 km。用NTC熱敏電阻作測(cè)溫元件,使用單
基于CAN總線和CCll00芯片的嵌入式遠(yuǎn)程測(cè)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
基于CAN總線和CCll00芯片的嵌入式遠(yuǎn)程測(cè)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
基于MCF52233的通用遠(yuǎn)程測(cè)控系統(tǒng)平臺(tái)的研究
RS-485 總線型遠(yuǎn)程測(cè)控系統(tǒng)已得到廣泛應(yīng)用,這主要因?yàn)?RS-485總線具有傳輸距離遠(yuǎn)等特點(diǎn)。在傳輸速率為9600bit/s時(shí)傳輸距離可達(dá)1.2km以上,最高傳輸速率可達(dá)10Mbit/s,且只用普通雙絞線即可,同一對(duì)雙絞線上可以掛接
1 前 言 隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù)的飛速發(fā)展,遠(yuǎn)程測(cè)控技術(shù)在工業(yè)生產(chǎn)過程中得到了廣泛的應(yīng)用,各種測(cè)量參數(shù)的網(wǎng)絡(luò)化傳輸、智能化處理和綜合化應(yīng)用已成為一種趨勢(shì)。傳統(tǒng)儀器儀表的信號(hào)傳輸方式已無法實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過
前言 目前,大多數(shù)遠(yuǎn)程測(cè)控系統(tǒng)中,系統(tǒng)的硬件采用8/16位的單片機(jī),軟件多采用匯編語言編程,該編程僅包含一個(gè)簡(jiǎn)單的循環(huán)處理的控制流程;單片機(jī)與單片機(jī)(或上位機(jī))之間的通信通過RS232、RS485或CAN總線來組成局
前言 目前,大多數(shù)遠(yuǎn)程測(cè)控系統(tǒng)中,系統(tǒng)的硬件采用8/16位的單片機(jī),軟件多采用匯編語言編程,該編程僅包含一個(gè)簡(jiǎn)單的循環(huán)處理的控制流程;單片機(jī)與單片機(jī)(或上位機(jī))之間的通信通過RS232、RS485或CAN總線來組成局
基于ARMlinux的嵌入式遠(yuǎn)程測(cè)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)
基于ARMlinux的嵌入式遠(yuǎn)程測(cè)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)
基于ARMlinux的嵌入式遠(yuǎn)程測(cè)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)了一種基于SOPC的遠(yuǎn)程測(cè)控系統(tǒng)。以Nios II軟核處理器和所需的外設(shè)IP核嵌入到FPGA中為硬件架構(gòu),以移植μ c/OS-II實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)和TCP/IP協(xié)議為軟件體系,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程采集及其傳送,可滿足多種不同環(huán)境的工業(yè)測(cè)控任務(wù)要求,具有廣泛的適用性和良好的應(yīng)用前景。
設(shè)計(jì)了一種基于SOPC的遠(yuǎn)程測(cè)控系統(tǒng)。以Nios II軟核處理器和所需的外設(shè)IP核嵌入到FPGA中為硬件架構(gòu),以移植μ c/OS-II實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)和TCP/IP協(xié)議為軟件體系,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程采集及其傳送,可滿足多種不同環(huán)境的工業(yè)測(cè)控任務(wù)要求,具有廣泛的適用性和良好的應(yīng)用前景。