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管道阴极保护电位无线采集系统研制

发布时间:2021-07-27 20:24
  腐蚀是影响管道系统可靠性及使用寿命的关键因素,管道腐蚀所带来的种种隐患制约着油气的输送。为控制埋地金属管道在土壤中的电化学腐蚀,公认的做法是采用外防腐层和阴极保护的联合防护措施。其中外防护层是主要防腐手段,阴极保护作为防护层防腐的补充手段,为防护层缺陷处的管道外表面提供电化学保护。目前国内长距离埋地管道防护层阴极保护电位检测多数仍为人工逐点检测,不仅操作不便还容易造成误差。本课题设计了一套应用于管道阴极保护工况下、基于MSP430单片机和CC1101及ARM的无线采集系统的软硬件设计和构成,实现对阴极保护电位的无线采集及进一步处理。论文介绍了无线数据采集系统的总体设计框架,对无线数据采集系统中低功耗现场采集仪表及车载仪表硬件设计进行了详细说明,并阐述了系统的相关低功耗软件设计实测表明,本系统对信号的测定工作兼具稳定及准确度高的特点,并能够对测得阴极保护电位数据进一步处理分析,达到了预期要求。 

【文章来源】:北京化工大学北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:89 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

管道阴极保护电位无线采集系统研制


现场信号采集仪表

指令结构,单片机,在线编程,元件


它具有不同于一般单片机的16位RlsC指令结构、方便的在线编程能力,是MSP43OXIXX系列中功能最强的单片机,运行环境温度范围为一40℃一+85℃,能适应各种恶劣的工况[63]。MsP43oFz49电路及元件实图如图3一9、3一10所示。

最小系统,主控制器,异步串行通讯


端(或普通PC机)进行通讯,主控制器模块必须具有异步串行通讯的UART接口和较强的数据吞吐能力。图3一 11MSP430F149最小系统Fig·3一 11MSP430F149MinimumSystem本设计中,采用一块带串口的MSP430F149最小系统板作为主控制器模块。目前,MSP430F149最小系统得到了广泛的应用,全面的资料、独有的低功耗特性

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
[1]基于ARM处理器的嵌入式Linux系统的研究及应用[D]. 赵国义.北京邮电大学 2007
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本文编号:3306480

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