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上海秉銘工控設備有限公司>>巴魯夫>>傳感器>> BIS VM-341-401-S4/BIS0130基于巴魯夫RFID的光伏的遠程控制傳感器

基于巴魯夫RFID的光伏的遠程控制傳感器

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參考價 1880 1830 1750
訂貨量 1 5 10
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 型號 BIS VM-341-401-S4/BIS0130
  • 品牌 Balluff/德國巴魯夫
  • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
  • 所在地 上海市
在線詢價 收藏產(chǎn)品

更新時間:2020-04-26 11:03:23瀏覽次數(shù):766

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應用領域 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,建材,電子,交通
基于巴魯夫RFID的光伏的遠程控制傳感器BIS VM-341-401-S4/BIS0130BIS M使用高頻 (HF) 13.56 MHz,支持DIN ISO 15693和14443標準。讀/寫磁頭是數(shù)據(jù)載體和分析單元之間的連接紐帶。BIS M讀/寫磁頭提供的數(shù)據(jù)安全性。它們有不同的結構形式、尺寸 – 例如圓形/棒形天線,所以能滿足各種各樣的任務要求。

詳細介紹

基于巴魯夫RFID的光伏的遠程控制傳感器BIS VM-341-401-S4/BIS0130

BIS VM-341-401-S4/BIS0130在線監(jiān)測過程中檢測到的信號常存在高頻信號成分,高頻信號中含有豐富的局部放電信息。目前電氣設備在線監(jiān)測系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)采集間隔時間長,分析性能弱,因此急需將*的信號處理方法應用于在線監(jiān)測系統(tǒng)中,采集更多數(shù)據(jù),從中提取更多有用的信息,逐步實現(xiàn)在監(jiān)測中學習的目的。首先定義在線監(jiān)測系統(tǒng)傳感器采集的信號為高頻信號,隨后介紹了發(fā)電機高頻信號兩級分析模型,即*行高頻信號特征分析,再選取特征信號進行局部放電信號分析。然后對發(fā)電機歷史監(jiān)測數(shù)據(jù)進行了總結分類,分析了高頻信號數(shù)據(jù)的特點。得出了一組高頻信號時域特征量,并使用該組特征量描述了不同種類脈沖的特征。本文接下來設計了高頻信號特征分析算法,該算法包括提取波形時域特征、分析提取結果,判斷波形存儲三個部分。該算法模擬人眼識別信號的步驟,從原始信號中提取若干反應波形信息的特征點,再統(tǒng)計這些特征點的特征量,得到信號的時域特征。本文引入波動幅值分窗和相位分窗兩種方法判斷波形是否發(fā)生變化,并設計了相關的存儲策略。本文后對了高頻信號特征分析算法進行了測試。首先在MATLAB平臺上進行仿真測試,驗證算法提取結果的準確性。隨后將算法嵌入局部放電信號分析系統(tǒng),在實驗室環(huán)境內(nèi)進行測試,驗證算法的準確性、快速性與穩(wěn)定性。后算法在現(xiàn)場環(huán)境下進行測試,根據(jù)運行情況評價了算法的實際效果。

基于巴魯夫RFID的光伏的遠程控制傳感器BIS VM-341-401-S4/BIS0130

BIS VM-341-401-S4/BIS0130數(shù)據(jù)采集存儲系統(tǒng)在測試領域中*,信息技術的快速發(fā)展使得數(shù)據(jù)流的傳輸速度越來越高,進而推動了數(shù)據(jù)采集存儲系統(tǒng)向著高速大容量的方向邁進。本文結合實驗室課題的具體要求,提出了一種針對達50MHz的高頻動態(tài)編碼信號的高速采集存儲測試系統(tǒng)的實現(xiàn)方法。根據(jù)待測信號的特征,對信號所需的處理環(huán)節(jié)和采樣理論進行研究,從信號的傳輸方式、芯片選型,及后期電路板層疊結構和布局布線等方面考慮,規(guī)劃具體的硬件電路模塊,設計出高速采集存儲電路,主要由電源管理、信號衰減、高速ADC、高性能FPGA、DDR3緩存和eMMC存儲部分組成。電路設計在Cadence平臺完成,通過OrCAD Capture CIS進行原理圖設計,結合Pspice對所設計的衰減電路進行仿真驗證,針對高頻信號的反射問題,對傳輸線效應進行研究,在PCB SI平臺上對PCB中的關鍵單端信號和LVDS信號的多種阻抗匹配方式進行拓撲結構提取和仿真,對比分析選取的匹配方式,并對高頻電路中電容的使用進行仿真分析,另外從布局布線方面對高速電路中常見的串擾、信號延遲、電磁干擾等信號完整性問題提出了具體改進方法。在對系統(tǒng)邏輯的設計上,合理使用FPGA的內(nèi)部硬核資源,如鎖相環(huán)、FIFO及MCB等,簡化開發(fā)工作并能準確的完成相關功能。系統(tǒng)采用負延時采樣策略對觸發(fā)開始之前的部分數(shù)據(jù)進行存儲,保證待測信號有效部分的完整性,接收到觸發(fā)信號后,將數(shù)據(jù)先緩存到DDR3中,采集結束后再將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存至eMMC,并對系統(tǒng)中所用DDR3和eMMC的操作規(guī)范和時序進行研究,對關鍵的讀寫操作進行仿真分析。通過合理的硬件和邏輯設計,實現(xiàn)采樣頻率達500MHz,8bit位寬的信號采集存儲測試系統(tǒng),并模擬測試,后對實驗測試數(shù)據(jù)進行分析,根據(jù)測試結果對所設計采集系統(tǒng)進一步的優(yōu)化。

 BIS00ZA    BIS M-626-069-A01-06-ST32
BIS011P    BIS M-628-075-A01-03-ST34
BIS00HM    BIS M-688-001
BIS00LY    BIS M-699-052-050-03-ST11
BAE00E3    BIS M-810-0-002-D-0-0039
BAE008R    BIS M-810-0-002-X-0-0030
BAE008J    BIS M-810-0-003
BAE008K    BIS M-811-0-003
BAE00E7    BIS M-812-0-002-X-0-0040
BAE008L    BIS M-812-0-003
BAE00M1    BIS M-870-1-008-X-001
BAE00CC    BIS M-870-1-008-X-004
BAE00L3    BIS M-870-1-008-X-005
BAE00U1    BIS M-871-1-008-X-001
BAE00K8    BIS M-873-1-002-D-000-1012
BAE00F0    BIS M-873-1-008-X-001
BAE00E9    BIS M-873-1-008-X-004
BAE00KL    BIS M-873-1-008-X-005

 

 

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