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發布時間:2021-08-02 17:54  
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數據采集
硬件設計的任務是以所選擇的微型機為中心, 設計出與其相配套的電路部分, 經調試后組成硬件系統。采用單片機的硬件設計過程。(1)明確硬件設計任務。為了使以后的工作能順利進行, 不造成大的返工, 在硬件正式設計之前, 應細致地制定設計的指標和要求, 并對硬件系統各組成部分之間的控制關系、 時間關系等作出詳細的規定。隨著互聯網技術的發展和網絡海量信息的增長,對信息的獲取與分揀成為一種越來越大的需求。(2)盡可能詳細地繪制出邏輯圖、電路圖當然,在以后的實驗和調試中還要不斷地對電路圖進行修改,逐步達到完善。(3)制作電路和調試電路。按所繪制的電路圖在實驗板上連接出電路并進行調試, 通過調試, 找出硬件設計中的毛病并予以排除,使硬件設計盡可能達到完善。調試好之后,再設計成正式的印刷電路板。
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數據采集配置
數據采集它具有中央處理器(CPU),只讀存儲器(ROM)、可讀寫存儲器(RAM)、鍵盤、屏幕顯示器、與計算機接口。結合我國國情,借鑒國內類似系統的研制經驗,開發出一套經濟實用的FDC-Ⅱ型分布式發電廠運行實時數據監測系統,既可用于中小機組技術改造,又可應用于變電站、供電局等電力生產、管理部門。條碼掃描器,電源等配置,手持終端可通過通訊座與計算機相連用于接收或上傳數據,手持終端的運行程序是由計算機編制后到手持終端中,可按使用要求完成相應的功能。
數控系統
MDC通過與數控系統、PLC系統、以及機床電控部分的智能化集成,實現對機床數據采集部分的自動化執行,不需要操作人員的手動輸入,這樣保障了數據的實時性和準確性。在采集數據的挖掘方面,MDC為企業提供了更為專業化的分析和處理,個性化的數據處理和豐富的圖形報表展示,對機床和生產相關的關鍵數據進行統計和分析,如開機率、主軸運轉率、主軸負載率、NC運行率、故障率、設備綜合利用率(OEE)、設備生產率、零部件合格率、質量百分比等。數據采集速度越快,信息完整度越高,數據算法越優化數據處理結果更能反映真實的狀況。數據及時傳遞并分散到相關流程部門處理,實時引導、響應和報告車間的生產動態,極大提升了解決問題的能力,推進了企業車間智能制造的進程。
數據采集系統基本工作原理
應用時,數據采集系統置于被監控的設備處,通過傳感器對設備的電壓或者電流信號進行采樣、保持,并送入A/D轉換器變成數字信號,然后將該信號送到FIFO中。當FIFO中存放的數據到了一定數目時,由ARM7從FIFO中讀出,然后通過ARM7的以太網接口或者RS232送給上位機。計算機數據采集首先,對子程序進行調試,不斷地修改出現的錯誤,直到把子程序調好為止,然后再將主程序與子程序連接成一個完整的程序進行調試。考慮到要監控的設備可能會很多,所以設計了多路采集通道,他們經過模擬開關后再進入A/D轉換器。CPLD是整個系統的控制核心,他控制采集通道的切換、A/D轉換器的啟/停、轉換后的數據在FIFO中的存放地址發生器、產生中斷請求以通知ARM7讀取存放在FIFO中的數據等。