实现混合接触式雷达物位计的人机交互方法和系统

    公开(公告)号:CN113607239B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202110787070.6

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明公开了实现混合接触式雷达物位计的人机交互方法和系统,其中,在非接触式交互中,红外感应组件包括设置成封闭图像阵列的多个红外感应器,形成三维立体的红外感应区域,通过红外感应区域感应适配设备本体执行对应操作的遮挡轨迹;当在红外感应区域内设置一遮挡对象时,通过遮挡对象在设定时间段内的单向移动形成遮挡轨迹;根据遮挡轨迹使设备本体执行相应操作,在获取测量结果后,反馈给显示屏显示。本发明结合了接触式以及非接触式交互,在非接触式交互中利用红外感应技术定义执行操作的遮挡轨迹,实现了投入小,通过特定的遮挡轨迹即可实现无接触式交互控制,提高雷达物位计人机交互的便捷性。

    一种振动测量管的制造装置及方法

    公开(公告)号:CN111390019B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN201911303869.2

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种振动测量管的制造装置,包括上模和下模,下模中部有上模下部可以插入的凹陷,上模下部设有可以插入凹陷的突起,上模下部设有用于冷压振动测量管的上模压槽,下模设有与上模相对应的下模压槽,下模凹陷两侧分别设有用以减少振动测量管与下模之间的摩擦力的滚轮模,滚轮模轴线与下模压槽的中心线垂直,滚轮模上设有环绕一周的滚轮压槽。本发明还包括一种振动测量管的制造方法,S1:振动测量管毛坯件放入下模上表面的下模压槽中,上模向下运动,开始冷压,S2:使用水涨工艺消除冷压过程中产生的形变。本发明提供一种提高振动测量管的制造精度的种振动测量管的制造装置及方法。

    一种基于边缘计算网关的远程站间数据通讯方法

    公开(公告)号:CN111212023A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201911045230.9

    申请日:2019-10-30

    Abstract: 本发明提出一种基于边缘计算网关的远程站间数据通讯方法,包括以下步骤:S1:工业感知设备获取感知对象数据信息,并上传至边缘计算网关;S2:边缘计算网关将接收的数据信息转化为序列检索码,并将序列检索码通过网络上传至分布式云服务器;S3:分布式云服务器创建数据库数据;S4:边缘计算网关从分布式云服务器获取另一边缘计算网关的数据。本发明主要应用于工业感知设备的远程站间数据通讯领域,边缘计算网关可自定义对象数据,定时向分布式云服务器提供协议数据,并获取指向远程边缘计算网关的协议数据,在地理长距离分布的测控点之间实现数据共享,协同工作。

    一种基于柴油发电机组控制器的在线数字示波器装置

    公开(公告)号:CN105510665B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201510851490.0

    申请日:2015-11-27

    Inventor: 赵克安 张喆

    Abstract: 本发明提供了一种基于柴油发电机组控制器的在线数字示波器装置,该装置包括信号输入单元、信号调理电路、A/D转换单元、数据处理单元及波形显示单元。信号输入单元将来自控制器的交流电压信号和交流电流信号输入信号调理电路进行处理,得到的交流电压调理后的信号和交流电流调理后的信号输入A/D转换单元进行A/D转换,得到电压采样信号和电流采样信号并输入数据处理单元进行转换处理得到电压值和电流值,波形显示单元对电压值和电流值进行波形显示。该装置实现了将数字示波器功能集成于柴油发电机组控制器上,可实时在线检测交流电压和电流的波形,为评价电源的品质提依据。该装置安全、可靠、成本较低、易于实现。

    一种运用APL技术的二线制智能雷达物位计及物位采集方法

    公开(公告)号:CN118301500A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410394061.4

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本发明涉及物位计技术领域,尤其涉及一种运用APL技术的二线制智能雷达物位计及物位采集方法,包括APL通讯模块、测量模块和电源模块,其中,APL通讯模块通过UART与测量模块建立通信连接,用于使测量模块通过APL通讯模块的二线制接口接收控制设备的控制指令,并将处理结果发送至APL通讯模块;APL通讯模块将处理结果调制为信号格式,并通过二线制接口发送至控制设备,电源模块为APL通讯模块和测量模块提供电源。本发明的智能雷达物位计运用APL技术可以与以太网系统直接相连,并根据数据线供电技术进行供电,实现了在一对双绞线上数据和功率的并行传输,解决了传统现场总线雷达物位计接入以太网复杂,传输速率低,工业现场布线困难,输入功率低的问题。

    基于FF总线的压力变送器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116839778A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202211730833.4

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种基于FF总线的压力变送器,包括:压力传感器,用于采集压力源的压力信号;微控制器,用于对压力信号进行封装生成FF协议数据包,并将所述FF协议数据包传输至FF总线;HART通道选通单元,用于在微控制器控制下进行一HART通道的选通,进而通过选通的HART通道与HART总线通信。本发明基于FF总线的压力变送器,不仅仅具有压力信号采集功能,同时带有多路HART接口,在不改变原有FF总线架构的情况下,可动态挂载多个支持HART协议的设备,解决了FF总线连接设备有限的问题。

    一种液位测量方法及雷达液位计
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114323198A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111403227.7

    申请日:2021-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种液位测量方法及雷达液位计,该方法为,通过发射频率调制的连续波信号,接收回波信号,以从回波信号中提取目标距离测量值d;测量三轴加速度向上的重力输出值,并通过轴向倾斜角度计算公式获取竖直轴向的倾斜角度;接收竖直轴向倾斜角度θ和目标距离测量值d,利用三角函数计算公式获取目标距离实际值。本发明通过雷达发射面与液位水平面的倾角测量,进行实时倾度补偿计算,最后获得真实的液位距离,从而消除由于安装带来的误差,实现雷达液位计的高精度测量。

    一种雷达物位计的目标跟踪测距方法及系统

    公开(公告)号:CN113805166A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202110944148.0

    申请日:2021-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种雷达物位计的目标跟踪测距方法及系统,包括S110:接收回波向量;S120:将接收的回波向量与发射信号向量相乘进行混频、第一低通滤波处理,得到差频信号;S130:对差频信号进行AD采样;S140:根据离散频谱绘制出功率谱图;S150:找出目标物对应的波峰位置,并将波峰位置作为选带傅里叶变换的选带中心,进行信号频移;S160:获取滤波信号向量,对滤波信号向量进行重采样;S170:利用横坐标值计算雷达物位计到达目标物的距离;S180:将波峰横坐标值作为下一次选择的波峰位置,重复步骤S150‑步骤S170,以此持续跟踪移动变化的目标物。本发明在目标液面连续不断小幅度变化且存在随机干扰物场景下,以较低的计算量,实现目标液面的实时跟踪测距。

    一种基于柴油发电机组控制器的在线数字示波器装置

    公开(公告)号:CN105510665A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510851490.0

    申请日:2015-11-27

    Inventor: 赵克安 张喆

    CPC classification number: G01R13/02 G01R13/0218

    Abstract: 本发明提供了一种基于柴油发电机组控制器的在线数字示波器装置,该装置包括信号输入单元、信号调理电路、A/D转换单元、数据处理单元及波形显示单元。信号输入单元将来自控制器的交流电压信号和交流电流信号输入信号调理电路进行处理,得到的交流电压调理后的信号和交流电流调理后的信号输入A/D转换单元进行A/D转换,得到电压采样信号和电流采样信号并输入数据处理单元进行转换处理得到电压值和电流值,波形显示单元对电压值和电流值进行波形显示。该装置实现了将数字示波器功能集成于柴油发电机组控制器上,可实时在线检测交流电压和电流的波形,为评价电源的品质提依据。该装置安全、可靠、成本较低、易于实现。

    一种阀位校准方法、装置、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN114063518A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111356728.4

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种阀位校准方法、装置、系统及存储介质,涉及阀门定位器控制领域,该方法包括:启动行程校准后,获取角度传感器在阀杆移动至行程中间点时采集的转角值为中间转角值;通过控制智能阀门定位器进行进气,直至阀杆不再移动,则确定阀杆在进气状态下不再移动的位置为行程顶端;获取角度传感器在阀杆处于行程顶端时采集的转角值为顶端转角值;通过控制智能阀门定位器进行排气,直至阀杆不再移动,则确定阀杆在排气状态下不再移动的位置为行程底端;获取角度传感器在阀杆处于行程底端时采集的转角值为底端转角值;若获取到中间、顶端和底端的转角值,则确定行程校准完成。采用本发明,能够增加阀门的控制精度。

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