导读:本文包含了便携式数据采集系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:外场试验,紧凑型数据采集,实验虚拟仪器工程平台,航空发动机
便携式数据采集系统论文文献综述
文维阳,刘汉青,杨娟,刘辰[1](2019)在《多功能便携式数据采集系统设计与应用》一文中研究指出为了满足航空发动机外场试验要求,针对某型发动机外场试验设计了多功能便携式数据采集系统。选用NI cDAQ等军品级电子器件采集发动机的压力、温度、转速等参数;采用市电与军品锂电池供电方式保证系统的正常工作;系统软件基于LabVIEW平台进行设计,实现了数据采集、显示、存储、复放、通道自检等功能;外场发动机在装机状态下即可利用该系统进行地面试验。外场测试结果表明:所设计的测试系统具备功能完善、使用方便、携带便捷等特点,可满足系统的设计要求。(本文来源于《航空发动机》期刊2019年05期)
熊显名,王伟,荣琪[2](2019)在《一种便携式分布式光纤IQ数据采集系统》一文中研究指出针对传统分布式光纤I Q数据采集系统存在信噪比低、价格昂贵和仪器笨重的不足,设计了一种以现场可编程阵列(FPGA)为主控的分布式光纤I Q数据采集系统。利用硬件编程实现信号幅值解调和触发采样的方式,并通过改进系统的差分累加算法,经压电陶瓷(PZT)模拟振动实验测得该振动检测系统的信噪比可达13. 3 dB左右。该系统解决了数据量大的问题,同时降低了系统成本,提高了信噪比。(本文来源于《光通信技术》期刊2019年09期)
母昀皓,夏静[3](2019)在《小型便携式多管火箭炮行车数据采集系统设计》一文中研究指出基于多管火箭炮复杂的车炮系统行驶动力学的研究,需要对其行车过程中各项参数进行采集分析与处理。而现有的车炮系列武器装置行军路况测试系统普遍具有体积过大、接线复杂以及较差的拓展性等缺点。针对小型化、模块化的设计要求,通过STM32芯片的软件编程和相应模块化电路的硬件设计,实现了多管火箭炮的便携式行车冲击载荷数据采集系统对动力学参数、定位信息、路况图像的采集存储与分析处理。所得数据资料作为相关武器系统研制的可靠实验依据。(本文来源于《电子设计工程》期刊2019年10期)
王军,李苏杭,张明府,刘钊,郑朋辉[4](2019)在《便携式数据采集与重演评估系统的设计与实现》一文中研究指出本文介绍了便携式数据采集与重演评估系统,包括系统介绍、硬件设计、软件设计。该系统主要用于采集各链路数据、检验操作过程执行的正确性、辅助故障定位、事后数据处理与重演评估、复核装订参数的正确性等。(本文来源于《数字技术与应用》期刊2019年04期)
钱军[5](2018)在《便携式数据采集器的数据传输控制系统设计》一文中研究指出当前数据采集器在数据传输过程中,存在数据传输效率低,数据安全性得不到保障等问题;现在针对这些问题,设计了一种便携式数据采集器的数据传输控制系统;数据传输控制系统通过FPGA转换器接口对数据进行采集,将采集到的数据除杂并存储在DDR2SDRAM中,然后将这些数据应有核心处理的FIFO芯片进行处理,保障数据传输过程中的数据传输效率;对系统的数据传输效率与丢包率进行实验,实验结果表明,便携式数据采集器的数据传输控制系统有效减小数据丢包率,对于数据攻击的控制准确度达到98.92%。(本文来源于《计算机测量与控制》期刊2018年11期)
潘盛湖,郑华林,胡腾[6](2018)在《基于WiFi便携式防砂车组生产数据采集系统设计》一文中研究指出为实现防砂车组对生产关键参数如瞬时压力、流量、携砂比等的实时监测,有效提高防砂施工质量,改善防砂作业环境,设计了一种基于STM32F103ZET和WiFi无线通信技术的便携式数据采集系统。该系统结合现场的实际需要,采用便携式设计理念,按照监控终端、数据服务器、现场车组检测终端的叁级结构体系,搭建系统硬件结构。基于模块式程序设计思想,设计了系统监控终端处理程序、数据采集与处理程序,实现了关键参数的实时采集、处理、显示、存储等功能。实验结果表明,该系统数据采集精度高、工作可靠、便于携带,适合在防砂作业中应用。(本文来源于《测控技术》期刊2018年10期)
李洋[7](2017)在《便携式卫星地球站大数据采集系统的研究与设计》一文中研究指出现在大数据技术已经深入到了很多行业中,所以大数据的相关技术同样可以应用在卫星通信方面。同时伴随着便携式卫星通信地球站的使用越来越普及,其产生的数据量也越来越大,进一步对其产生的数据进行采集与相关的处理可以为以后便携式卫星通信地球站故障预测与产品的改进提供数据上的支持。本论文重点研究的是如何实现便携式卫星地球站数据的采集与数据处理。首先对整个系统的框架进行了设计,确定系统中每一部分的功能与职责。在数据采集单元中利用Scrapy爬虫框架完成了卫星电视节目信息的获取,并且在论文中详细介绍了如何搭建便携式卫星地球站日志采集系统以及如何获取便携式卫星地球站上元器件的数据。在数据处理单元中,我们通过朴素贝叶斯算法以及支持向量机算法进行已采集信息的处理。主要是使用朴素贝叶斯算法完成便携式卫星地球站正常工作类与故障类的分类;使用多类别支持向量机算法完成故障类中多种故障之间的分类。经过测试我们可以基本正确的实现采集数据的分类。最后通过搭建了一个用户服务平台,介绍了数据存储单元的设计与实现,并把把采集的卫星电视节目信息展示给用户。(本文来源于《南京邮电大学》期刊2017-10-26)
袁永恒[8](2017)在《基于LabVIEW的便携式推力轴承数据采集显示系统》一文中研究指出推力轴承作为水轮发电机的核心部件之一,其作用主要用来承担轴向载荷,工作状态直接地影响发电机的工作的稳靠性、发电效率、承载能力和检修周期,对于整个电机系统具有重要的作用。对推力轴承工作状态各方面数据的监测,如油膜厚度,转速等,有助于发电机的故障预警、维护策略和稳定性提升。因此对于推力轴承数据采集监测具有很高的实用价值。当前对于轴承数据采集设备具有体积大,重量高和采集频率低等特点,为了满足快速的数据采集以及方便试验人员携带设备监测数据,设计了便携式的数据采集分析系统。本论文设计根据推力轴承推力瓦的形状以及数据采集线路的设置,以虚拟仪器LabVIEW作为开发软件,通过图形化语言编程建立了操作简单,功能实用,人机交互友好的推力轴承数据采集软件。该系统软件实现数据布点,数据存储,系统数据配置,采集精度调整,后台系统标定和数据显示等功能。数据采集系统采用模块化设计,AD转换精度要求16位以上,工作性能应稳定可靠。因系统设计需求,硬件系统化也采用模块化结构,全部硬件模块集成在便携式机箱中,便于移动测试;并且为了提高数据采集系统在现场测试条件下工作稳定性,采用PXI总线与SCXI总线作为设备系统的总线方式。另外为了提高设备具有较好的电磁兼容特性,为各个采集模块设备设计了独立的机箱。经过实际现场轴承试验测试,本论文设计的系统人机交互好,性能满足系统同设计指标。(本文来源于《西华大学》期刊2017-03-01)
胡力,杨喜[9](2016)在《远程便携式电磁超声数据采集和分析系统》一文中研究指出为了提高电磁超声的实用性和灵活性,提出了一种远程便携式电磁超声数据采集和分析系统的设计方法,该系统通过串口控制电磁超声激励和接收电路,使用数据采集卡采集电磁超声信号并进行分析和处理,利用移动终端(智能手机或者平板电脑)通过移动基站或者局域网远程访问网络服务器,发送电磁超声激励和接收电路参数和信号分析参数,接收电磁超声信号数据并实时显示,实现电磁超声电路远程控制和数据便携式采集和分析。实验结果表明:该方法能够实现电磁超声信号在线采集和移动分析,并可远程调节控制,方便了电磁超声的应用,有良好可扩展性,系统稳定可靠。(本文来源于《仪表技术与传感器》期刊2016年09期)
陈建,种健,刘剑[10](2016)在《基于ARM的便携式数据采集与处理系统设计》一文中研究指出针对嵌入式系统在数据采集与处理中的应用,研究了一种新的方案进行系统的软硬件设计、调试和实现,完成了一个集多路数据采集与处理、实时显示和USB通信于一体的便携式数据采集系统。在硬件方面,利用微处理器的外围设备,结合Atmel公司提供的微控制器开发板原理图和客户实际需求,设计了5路模拟量输入通道,锂离子电池充电电路,SDRAM,NAND FLASH存储器电路,SPI通信方式的LCD接口电路,USB设备接口和DBGU接口电路。在软件方面,利用IAR集成开发环境设计了多路模拟量输入定时采集,LCD显示,按键设置,NAND Flash读写和USB大容量存储设备驱动等程序模块,并实现了一些简单的数据采集处理和FFT频谱分析功能。最后,为分析、处理NAND FLASH中模/数转换的数据,分别进行了基于Matlab的数据处理编程和Matlab与VC++的混合编程。(本文来源于《现代电子技术》期刊2016年13期)
便携式数据采集系统论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
针对传统分布式光纤I Q数据采集系统存在信噪比低、价格昂贵和仪器笨重的不足,设计了一种以现场可编程阵列(FPGA)为主控的分布式光纤I Q数据采集系统。利用硬件编程实现信号幅值解调和触发采样的方式,并通过改进系统的差分累加算法,经压电陶瓷(PZT)模拟振动实验测得该振动检测系统的信噪比可达13. 3 dB左右。该系统解决了数据量大的问题,同时降低了系统成本,提高了信噪比。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
便携式数据采集系统论文参考文献
[1].文维阳,刘汉青,杨娟,刘辰.多功能便携式数据采集系统设计与应用[J].航空发动机.2019
[2].熊显名,王伟,荣琪.一种便携式分布式光纤IQ数据采集系统[J].光通信技术.2019
[3].母昀皓,夏静.小型便携式多管火箭炮行车数据采集系统设计[J].电子设计工程.2019
[4].王军,李苏杭,张明府,刘钊,郑朋辉.便携式数据采集与重演评估系统的设计与实现[J].数字技术与应用.2019
[5].钱军.便携式数据采集器的数据传输控制系统设计[J].计算机测量与控制.2018
[6].潘盛湖,郑华林,胡腾.基于WiFi便携式防砂车组生产数据采集系统设计[J].测控技术.2018
[7].李洋.便携式卫星地球站大数据采集系统的研究与设计[D].南京邮电大学.2017
[8].袁永恒.基于LabVIEW的便携式推力轴承数据采集显示系统[D].西华大学.2017
[9].胡力,杨喜.远程便携式电磁超声数据采集和分析系统[J].仪表技术与传感器.2016
[10].陈建,种健,刘剑.基于ARM的便携式数据采集与处理系统设计[J].现代电子技术.2016
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