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基于嵌入式Web技术的动态应变仪研究与实现

发布时间:2020-08-04 11:53
【摘要】:针对传统动态应变仪的接线不便、易受干扰、通信方式单一等缺点,本文设计一种融合了先进的嵌入式技术、网络技术和高精度信号调理与采集技术于一体的动态应变仪。 先进的ARM处理器应用于系统,为Linux操作系统运行提供可靠的硬件平台,Atmega128用于数据采集与信号调理的控制。数据采集系统中采用数字化程控集成芯片,既保证了测量精度,又实现了信号调理与数据采集的自动化、智能化。Linux系统运行于ARM平台,为Web服务器提供软件环境。系统将Web服务器端与数据采集系统分开设计,既保证了中高速数据采集中对数据采集实时性的要求,也便于实现仪器的级联。嵌入式Web技术的引进,实现了B/S模式对仪器的访问,为仪器的网络化、智能化提供技术保证。 系统经过静态和动态实验,根据结果分析,基本达到了设计要求。
【学位授予单位】:南京理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TP368.1
【图文】:

动态应变仪,国内外动态


基于嵌入式W已b技术的动态表1.1几款国内外动态应变仪参数对比BZ220111DH953555DRA一107AAA士5000娜娜士100000娜娜士32000娜娜士0.1%FSSS小于0.2%FSSS士0.05%FSSS111444444DC~]50kHHHDC~100如111DC~2.skHHH(((((一3dB)))(+0.sdB一3dB)))(一3dB)))2、4、6、SVVVZV、10V分档档恒压0,SV、ZVVV139444GPIB接口口北戴河兰德德靖江东华华日本东京测器器

动态应变仪,嵌入式技术


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服务器系统的硬件设计,二者之间则通过符合要求的总线连接。通过后面的分析知道SPI总线即可满足本系统的数据传输速率的要求,且其连接简单方便、传输稳定便于级联。图2.2.1为本系统的硬件整体框架图。供电电源11程控放大电路}}程控滤波电路供电电源调试端口微处理器最小系统!SPI从机SPI主机处理器最小系统测量电桥}」系统校零电路}}数模转换电路}l电平转换电路以太网口图2.2.1应变数采电路原理框架下位数采系统硬件设计即为满足应变信号的采集调理为目的,并且通过微处理器的SPI从机功能实现数据向上位机的传输,这部分电路具体结构与设计将在3.1节中详细讲述。上位系统设计以架设Web服务器为目的,处理器应能满足嵌入式操作系统的运行为标准,亦采用处理器自带的SPI主机功能实现与下位的通信,另外由于电平为3.3V与下位的SV之间不同因此多出了电平转换电路,本设计中Web服务器的访问通过以太网接口,因此需扩充以太网控制电路实现网络接口。具体细节将在4.1节中详述。2.3系统软件架构设计嵌入式软件开发按照运行环境不同

【引证文献】

相关硕士学位论文 前4条

1 吴蕊;磁致伸缩位移传感器[D];南京理工大学;2012年

2 高涛;磁致伸缩位移传感器信号调理及多接口功能实现[D];南京理工大学;2012年

3 郑丰翔;转管炮旋转位移测试系统设计[D];南京理工大学;2013年

4 曲兵兵;基于FPGA的固体推进剂过载参数存储测试系统的研制[D];南京理工大学;2013年



本文编号:2780514

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