以下是:廣東省肇慶市工具計量外校服務互聯網檢測平臺的產品參數
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激光測厚儀由上、下兩個對射的激光測頭組成,其基本測量原理如圖1“測量原理圖”所示。圖中激光測頭1和激光測頭2以固定間距A相對布置,工作時激光測頭1發射一束激光照射被測物的下表面,下表面光斑的漫反射光再返回到激光測頭1內的CMOS或CCD上,通過對CMOS或CCD芯片上光斑的位置分析和計算,可以得到激光測頭1到被測物下表面的實際距離B1;同理可以得到激光測頭2到被測物上表面的距離B2。用兩個測頭之間的間距A減去兩個測頭到被測物上下表面的距離B1、B2即可得到被測物的厚度H。C形架是測量單元的支撐結構件,在C形架的下方設置有下方傳感器和可以在導套內上下滑動的下壓輪支桿,支桿上設置下壓輪。當沒有板材通過時下壓輪用彈簧頂起至極限高度,板材通過時下壓輪被板材壓下,壓下的距離通過下壓輪支桿傳遞至下方傳感器。上壓輪及上方傳感器的工作過程與下壓輪相同,通過對上、下兩個傳感器移動距離的計算,即可得到板材的厚度尺寸。
由于測厚儀測量的板材厚度尺寸范圍較大,為了保證板材順利通過兩個壓輪中間而不會撞壞測厚儀,上壓輪設置為可以自動高度的結構。方法是通過步進電機驅動絲杠使與絲母連接的上支撐臂或下降,進而帶動上支撐臂前端導套內的上壓輪支桿上升或下降。上壓輪支桿上升或下降的距離也將傳遞到上方傳感器內,所以上壓輪上升或下降后不需要對測量單元進行校準即可進行測量。數顯表因功能不同,可以進行若干細分,比如:顯示控制儀、巡檢儀、調節器、手操器、流量積算儀等等,本貼以4-20mA電流輸出為例說說數顯表變送輸出和控制輸出的區別。
數顯表變送輸出指的是測量值對應的模擬量輸出。以4-20mA為例,數顯表變送輸出下限值(4mA對應的值)和變送輸出上限值(20mA對應的值)只要設定在測量值輸入信號的量程范圍內(即輸入信號量程下限≤變送輸出下限值、變送輸出上限值≤輸入信號量程上限),數顯表就可以實現測量值的變送輸出。數顯表變送輸出的作用在于將實時測量值以電流或電壓形式遠傳至其他儀表或設備使用,數顯表變送輸出與測量值之間為一一對應關系。數顯表控制輸出特指調節器或手動操作器的控制運算結果的輸出,其他功能的數顯表沒有控制輸出,以4-20mA為例,除PID調節器或手操器外的數顯表的4-20mA輸出只能稱為變送輸出。控制輸出是測量值經過PID調節器或手操器內部控制模型演算后的輸出結果,用于驅動執行器調整被測量介質特定參數至預期結果,通常控制輸出和測量值之間不存在一一對應關系。
目前,隨著智能、數字化變電站的增建以及舊站改造,經常會有式互感器與傳統電磁式互感器混合使用的場合,一般需要配置兩種校驗設備才能保證校驗工作的效率和質量。XL-809E互感器校驗儀正是為解決這個問題而研發,XL-809E 互感器校驗儀支持檢定小信號輸出的電子式互感器以及傳統電磁式互感器。單向測徑儀通過光學系統將不銹鋼絲的線徑尺寸以固定的、準確的倍率成像于CCD光敏面上,對CCD輸出信號進行提取并轉換,從而實現相應的測量。單向測徑儀測量精度非常高,可達0.003mm,為其精準測量帶來巨大的便利,并且其為無損檢測,不會損傷不銹鋼絲的表面質量,使質量更好。平行光源照射到不銹鋼絲,通過成像透鏡以確定的倍率投射到線陣CCD光敏陣列上,CCD光敏陣列根據陰影的寬度大小輸出相應的電信號。CCD光敏陣列輸出的電信號經過濾波放大、二值化電路后送到進行處理。通過相關軟件算法后,實時地把測得的不銹鋼絲線徑大小顯示在液晶顯示屏及外接顯示屏上面。并能實時比較不銹鋼絲的線徑大小是否在預設范圍內,當生產中的不銹鋼絲超過設定的超差報警上下限時,及時聲光報警,提醒工作人員做出相應的措施來達到不銹鋼絲的生產工藝要求。
單路測徑儀成本低廉,性價比高。還可以采用雙測頭測量橢圓度尺寸。為不銹鋼絲的測量帶來巨大的便利。節省了檢測時間,了品質、效率,減少了廢品、成本,增加了競爭力度。國內外林業生產設計、科研的野外林木資源調查通常采用的工具是輪尺和圍尺,用輪尺和圍尺進行樣地調查,都需手工記錄、統計和計算,回到室內還需人工將數以萬計的數據一個一個地輸入計算機,工作效率低,很容易出操作錯誤,這種傳統的森林資源調查工具與方法是非常落后的。搞一次普查,野外工作是非常艱辛的,而數據的統計、分析處理常需1—2年,甚至更長的時間,這是一種滯后的林木生長動態分析,往往趕不上森林本身的發展與變化。為了減輕野外工作強度,提高內業、外業的工作效率,我們經過幾年的努力,研制出一種野外調查自動記數、統計、分析,與計算機聯機建立數據庫的叉形測徑儀,可將數據進行存儲。
叉形測徑儀研制成功使得森林調查更加方便。叉形測徑儀采用高集成度,十位精度AD數據轉換,顯示屏顯示輸出直徑,也可通過接口將數據輸出到通用計算機上作更復雜的處理和存儲。叉形測徑儀具有結構簡單,可靠性好的優點。該項技術主要包括工作原理的研究、數據轉換與輸出技術的研究和設計。叉形測徑儀的研究實際上是兩部分內容,一是測徑儀的研制,二是軟件的開發開發。兩部分每一部分都是獨立應用的主體。叉形測徑儀的研制方面,設計了自動測量、存儲的功能,滿足森林資源標地調查的主要測樹要求。測徑儀不但可記錄直徑值,還可與計算機聯機。叉形測徑儀的目的是為了適應野外,尤其是山區使用,儀器必須要體積小、重量徑。我們對測徑儀的設計,從傳感器的選擇,到的設計均考慮了、體積和重量。目前,該儀器采用的是9V干電池供電,可更換電池,可連續長時間工作,顯示清晰,采數準確,計算迅速。非常適合于野外作業。叉形測徑儀的研制成功使我國森林資源調查工作向自動化、化方向又邁出了新的一步,不但節省大量人力,而且可大大提高工作效率,使原來需幾個月甚至一年多的時間才能完成的內業統計、計算,只需幾天即可完成。叉形測徑儀體積小,重量輕,非常適于野外工作。
假定其在該范圍內滿足知形分布,于是所引入的不確定度分扯為參考標準引入的標準不確定度LL多功能標準源A的校準給出,其交流電壓為時的相對擴展不確定度共標準不確定度為其他因素對多功能標準源電壓值的影響引入的標準不確定度UA型多功能標準源的生產者沒有分別給處每一種因素對輸出電壓的影響,而僅指出在規定測扯條件下,多功能標準源的不確定度為。于是對千校準點,其不確定度為這些規定的測址條件包括環境溫度在范圍內;型多功能標準源的電源電壓在士范圍內;A型多功能標準源自上一次校準至今不超過年。由千這些條件均得到滿足,并且標準源的校準歷史記錄表明各項技術均為合格,千是可以認為由這些因素的影響而產生的不確定度為,對應的標準不確定度為另外,由千生產者并未明該不確定度服從何種分布,但從歷年校準以及平時的使用經驗來看,所使用的A型標準i原輸出電壓值的穩定性很好,對微小環境變化的適應性也較強。因此將該分布視為正態分布較為合理。相關性由下旗復性帶來的不確定度分批大千分辨力帶來的不確定度分址,所以只考慮重復性帶來的影響除此之外,各輸入址之間未發現有其他值得考慮的相關性。標準不確定度分肚一覽表符號估計伯。正態。合成標準不確定度被測從分布的估計由不確定度概釘可知,共有個不確定度分址。
顯然,由參考標準的不確定度和其他因素對標準源的影響引入的不確定度是兩個明顯占優勢的分址。兩者均服從正態分布。因此可以認為被測鼠的分布將接近于正態分布第三章電勸計量器具建標申請書和技術報告編寫示例擴展不確定度通過估算得出,合成標準不確定度的有效自由度遠大于,取k=,則擴展不確定度為不確定度報告在條件下,被校準A數字多用表交流電壓點示值誤差為。
交流電流功能,為例測批不確定度評定測扯方法以多功能標準源A為參考標準,采用標準電流源法對數字多用表交流電流功能點進行校準測扯模型待校準數字多用表的示值誤差及可表示為互考慮到數字多用表的分辨力對測址結果的影響以及各種因素對多功能標準源電流值的影響,其測扯校型為式中一數字多用表所測得的電流;由數字多用表有限分辨力對測扭結果的影響;多功能標準源輸出的標準電流由于下述原因對多功能標準源電流值的綜合影響自上。
短時間內,由A型多功能標準源向數字多用表,輸出標準電流,讀取數字多用表的示伯,測扯結果為測址次數電勸計量器具建標指南經計貸后可得實驗標準券次測扯平均值的標準不確定度為兒被校準數字多用表的分辨力引入的標準不確定度數字多用表此時的分辨力為,因此每一個讀數值可能包含的誤差應在范圍內假定其在該范圍內滿足矩形分布,則所引入的不確定度分扯為參考標準引入的標準小確定度多功能標準源的校泭給。
由千測證結果的有效自由度較大,故對千正態分布來說,包含概率約為。其他測扯點交流電壓其他測址點不確定度的分析方法和計算過程與此相似。標準不確定度分扯評定l數字多用表讀數引入的標準不確定度U進行重復性測試。其標準不確定度為其他因素對多功能標消游電壓值的影響引入的標準不確定度型多功能標準源的仆產者沒有分別給出每一種因素對輸出電流的影響,而僅指出在規定測扯條件下,多功能標準源的不確定度為。
這些規定的測扯條件包括環境溫度在范圍內;型多功能標準游的電源電壓在范圍內;A型多功能標準游自上一次校準至今不超過年。由于這些條件均得到滿足,并且標準源的校準歷史記錄表明各項技術均為合格,于是可以認為由這些因素的影響而產生的不確定度為,對應的標準不確定度為另外,由千生產者并未注明該不確定度服從何種分布,但從歷年校準以及平時的使用經驗來看,所使用的A型標準源輸出電壓值的穩定性很好,對微小環境變化的適應性也較強。
外部上拉電阻R2立即使數據線升高。在40μs以內探頭發出響應:把數據線拉低80μs。M8讀到這個低電平,知道探頭回話了,接著探頭也釋放數據線80μs,M8就明白隨后就是數據了。數據總是以50μs低電平先導,隨后并不是以電平高低表示0,而是以高電平脈沖寬度表示70μs表示1,26~28μs表示0。為了識別1和0,M8可在讀先導低電平完成后,延時35μs再次讀數據線,如果為高,就是1,如果為低,就是0。探頭連續送出40個低-高脈沖后,再次拉低數據線50μs,結束數據送出。脈沖示意圖如圖4。實際使用時還要注意,測量應進行兩次:次測量后,過2s再測一次,這次M8讀出的數據是兩秒前的測試數據。
如果連續測量,間隔2s好,無論如何不得小于1s。實際上氣溫和濕度一般也不會變化那么快。現在做的是每分鐘測兩次:在0s和2s各測一次,2s讀出0s的數據,0s讀的是上一分鐘的數據,要畫出一段時間的記錄曲線,也就是在液晶上面按照這也就是在液晶上面按照這段時間順序記錄的數值畫出對應的點。在這塊圖形液晶畫點的基本方法前次已經介紹過,就是先設置列坐標x和頁坐標y,再寫數據,用LCDSetxy(unsignedx,unsignedy)和LCDWriData(unsigneddata)兩個函數就可以在x列y頁點亮任意8個點。但是如果直接用頁坐標來畫出通常用垂直坐標(行坐標)表示的點則非常不便。要按照列坐標x和行坐標h(h從0到63共計64行)來畫一個點。
而這正是畫記錄曲線的基礎,我們可以變換一下,先用h/8算出h所在的頁,例如h為45,那么它就在45/8即5頁。而余數h%8就是h在該頁的第幾位(現在是第5位),讓一個數unsignedchartmp=0x01;那把它左移5位得到的數值0x20就是用列坐標和頁坐標畫點時需要給液晶輸入的數值。h行畫出一個點了,具體代碼見后文。形式上用行列坐標參數,實質上還是頁列坐標參數,但卻方便多了。現在再回到怎樣畫濕度記錄曲線。由于液晶像素的限制,水平只能取128點以下。那么如果每6分鐘記錄一次,12小時就記錄120次,把這120次的濕度數值和液晶的垂直方向點位置(與行坐標成比例)對應起來畫一系列點,不就是記錄曲線嗎?
當然垂直方向只有64點,那么我們就取51點,0到50表示0到100。還要提醒的是,液晶的垂直方向,0點在上面,這和通常的習慣相反。那也沒關系,就把(100-h)/2作為垂直坐標就對了,為簡單計,可略去小數。至此幾個編程的關鍵都說完了。有所改變的是如果計時達到1分鐘,就開始一次檢測溫濕度→2秒后再檢測并更新溫濕度顯示→如果是6的整數倍分鐘,則還要在濕度記錄數組中填入新的濕度記錄。在S4的按鍵功能觸發時就按照濕度記錄數組的數值逐一繪點,形成曲線。其中還包括水平和垂直標尺的繪制和當前記錄位置指針的繪制。調試過程和小小日歷鐘類似,就不重復了。只要元件正常,接線正確,加電后把程序注入M8立刻就可以運行。
繪制曲線則要等到1小時以后才畫出一小段。經過12小時曲線完成,你就可以知道過去12小時的濕度變化趨勢了。按照我這里來看(番禺郊區),濕度波動還是蠻大的,晴熱時可以低到40%,一下暴雨會升高到80%以上。如果發現溫度、濕度顯示都為0,那么檢查探頭接線是否有斷開。如果突然不顯示了,那么恭喜你!鋰電池保護板發揮了作用,沒電了!趕快切換S6充電吧!在這個基礎上還能進一步改進:找出24小時內的高溫濕度和低溫濕度;設定報警點,實現超限報警以及把信號發送出去等,就靠你啦!改革開放以來,人們對生活質量要求顯著提高,劇上升,這對以種植植被為生計的園林工人是一個機遇,是一個挑戰,而基于單片機的溫濕度控制系統對解決這些問題有著非常重大的意義。
前種植植被一般都用溫室栽培,為了充分的利用好溫室栽培這一技術,有一套科學的,先進的管理方法,度等進行實時的監控。溫濕度控制對于單片機的應用具有一定的實際意義,類自動控制的方法。而且其應用十分廣泛。改革開放以來,人們對生活質量要求顯著提高,劇上升,這對以種植植被為生計的園林工人是一個機遇,是一個挑戰,而基于單片機的溫濕度控制系統對解決這些問題有著非常重大的意義。前種植植被一般都用溫室栽培,為了充分的利用好溫室栽培這一技術,有一套科學的,先進的管理方法,度等進行實時的監控。溫濕度控制對于單片機的應用具有一定的實際意義,類自動控制的方法。而且其應用十分廣泛。影響質量的主要外界因素:環境衛生、光照、空氣、溫度、濕度、時間等。
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