灭火控制盒参数检测仪的研究

灭火控制盒参数检测仪的研究

论文摘要

灭火控制盒产品在生产调试过程中,有多个重要的参数需要进行调试及检测。目前在工厂生产过程中,灭火控制盒产品的检测都是通过人工调试,工人利用示波器和万用表逐项进行检测。在这个检测过程中,不但工作非常烦琐,而且工人稍不小心就很容易造成被测的灭火控制盒损坏。近年来,随着微电子、计算机、自动化和光电子等技术的飞速发展,这些技术为灭火控制盒产品的检测向自动化和智能化方面发展提供了坚实的基础。本文针对灭火控制盒在生产过程中出现的各种问题,设计出一种以计算机为核心的智能化测试设备--控制盒参数检测仪。本系统软件以Win98为运行平台,采用C++Builder进行开发,这样大大地减轻系统开发难度,也使系统具备良好的扩展性。同时该系统采用硬件定时的方法成功地解决了在Win98平台下精确定时的难题。该检测设备不仅成功解决了生产过程中出现的各种问题,大大提高工厂的生产效率,而且该检测仪具备人机界面友好、操作方便、智能化程度高、实时性好、测量准确等特点。该产品已通过验收,运行半年来稳定西安理工大学硕士学位论文可靠,得到了用户的充分肯定。因而该产品具有良好的推广前景。关键词:测试系统;PCI一1 751;PCL一813;工控机

论文目录

  • 前言
  • 1 概述
  • 1.1 国内外智能检测系统的发展状况
  • 1.2 课题来源及意义
  • 2 控制盒参数检测仪方案设计
  • 2.1 系统方案设计概述
  • 2.2 控制盒参数检测仪主要功能
  • 2.3 制盒参数检测仪系统主要技术指标
  • 2.4 系统总体组成框图
  • 2.5 控制盒参数检测仪硬件组成及简介
  • 2.5.1 系统硬件设计
  • 2.5.2 硬件各模块简介
  • 2.6 控制盒参数检测仪软件组成
  • 2.6.1 系统编程思想
  • 2.6.2 软件总体流程设计
  • 3 数字I/O及系统定时技术
  • 3.1 PCI-1751简介
  • 3.1.1 PCI-1751主要特征
  • 3.2 板卡跳线设置
  • 3.2.1 软件设置端口模式的跳线设置
  • 3.2.2 输出模式的跳线设置
  • 3.2.3 保留以前状态的跳线设置
  • 3.2.4 定时器和计数器时钟源的跳线设置
  • 3.2.5 跳线设置小结
  • 3.3 数字I/O端口的特点及其使用
  • 3.3.1 8255模式0特点
  • 3.3.2 数字信号的中断功能
  • 3.3.3 端口输入/输出控制
  • 3.3.4 端口初始化配置
  • 3.4 可编程定时/计数器8254
  • 3.4.1 可编程定时/计数器的控制寄存器
  • 3.4.2 定时器控制字寄存器
  • 3.4.3 计数器工作方式及特点
  • 3.4.4 板卡上定时/计数器结构
  • 3.5 板卡中断功能
  • 3.5.1 中断优先级
  • 3.5.2 中断控制寄存器
  • 3.5.3 定时/计数频率和中断
  • 3.6 计数器操作
  • 4 数据采集模块
  • 4.1 PCL-813简介
  • 4.1.1 主要特征
  • 4.2 基地址设置
  • 4.3 输入极性选择
  • 4.4 寄存器结构及格式
  • 4.5 A/D转换操作
  • 5 测控软件编制
  • 5.1 编程工具简介
  • 5.1.1 软件开发工具的选择
  • 5.1.2 Borland C++ Builder5的主要优点及新特点
  • 5.2 软件总体框图
  • 5.3 系统定时问题及解决方案
  • 5.4 系统软件主要程序模块
  • 5.4.1 硬件初始化
  • 5.4.2 数据采集
  • 5.5 系统软件工作流程
  • 6 测试结果及误差分析
  • 6.1 实验设备
  • 6.2 实验结果数据
  • 6.3 测量精度分析及采取措施
  • 7 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 作者发表论文情况
  • 附录A
  • 附录B
  • 附录C
  • 相关论文文献

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