Разделы презентаций


Разработка автоматизированной системы градуировки датчиков температуры

АктуальностьАвтоматизация процесса градуировки датчиковПовышение точности измеренийИсключение человеческого фактораУвеличение производительности ЗадачиРазработка аппаратного интерфейса между лабораторным оборудованиемРазработка программного обеспечения для управления комплексом лабораторных приборов, расчетом калибровочных коэффициентов, а также для сохранения полученных результатов

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Разработка автоматизированной системы градуировки датчиков температуры
А.Р. Полозов
ИНГГ СО РАН, НГТУ
Новосибирск,

2016 г.

Разработка автоматизированной системы градуировки датчиков температуры А.Р. ПолозовИНГГ СО РАН, НГТУНовосибирск, 2016 г.

Слайд 2Актуальность
Автоматизация процесса градуировки датчиков
Повышение точности измерений
Исключение человеческого фактора
Увеличение производительности
Задачи
Разработка

аппаратного интерфейса между лабораторным оборудованием
Разработка программного обеспечения для управления комплексом

лабораторных приборов, расчетом калибровочных коэффициентов, а также для сохранения полученных результатов в файл
Тестирование и отладка созданной системы
АктуальностьАвтоматизация процесса градуировки датчиковПовышение точности измеренийИсключение человеческого фактораУвеличение производительности ЗадачиРазработка аппаратного интерфейса между лабораторным оборудованиемРазработка программного обеспечения

Слайд 3График нелинейной зависимости сопротивления от температуры для термистора ММТ-4

График нелинейной зависимости сопротивления от температуры для термистора ММТ-4

Слайд 4Схематичное изображение зависимости сопротивления термистора от температуры в процессе градуировки

Схематичное изображение зависимости сопротивления термистора от температуры в процессе градуировки

Слайд 5ТЕРМОТЕСТ-100

ТЕРМОТЕСТ-100

Слайд 6Схема автоматизированной системы

Схема автоматизированной системы

Слайд 732 КБ Flash-памяти
2 КБ ОЗУ
1 КБ EEPROM
напряжение питания: 3,3

В или 5 В
интерфейсы: UART, SPI, CAN, I2C
STM8S-Discovery

32 КБ Flash-памяти2 КБ ОЗУ1 КБ EEPROM напряжение питания: 3,3 В или 5 Винтерфейсы: UART, SPI, CAN,

Слайд 8Интерфейс программы

Интерфейс программы

Слайд 9Выводы
Разработан аппаратный интерфейс между лабораторным оборудованием:
Термостат
Вольтметр
Коммутационная плата
Микроконтроллер STM8S-Discovery
ПК
Разработано программное обеспечение

для управления комплексом лабораторных приборов, расчетом калибровочных коэффициентов, а также

для сохранения полученных результатов в файл
Система планируется к применению в лаборатории естественных геофизических полей ИНГГ СО РАН
ВыводыРазработан аппаратный интерфейс между лабораторным оборудованием:	ТермостатВольтметрКоммутационная платаМикроконтроллер STM8S-DiscoveryПКРазработано программное обеспечение для управления комплексом лабораторных приборов, расчетом калибровочных

Слайд 10Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика