中国科学院机构知识库网格
Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid
首页
机构
成果
学者
登录
注册
登陆
×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
×
校外用户登录
CAS IR Grid
机构
沈阳自动化研究所 [10]
国家授时中心 [6]
长春光学精密机械与物... [4]
高能物理研究所 [2]
近代物理研究所 [2]
国家空间科学中心 [1]
更多
采集方式
OAI收割 [32]
内容类型
期刊论文 [16]
会议论文 [8]
学位论文 [8]
发表日期
2019 [1]
2018 [1]
2017 [1]
2016 [1]
2011 [2]
2009 [4]
更多
学科主题
天文和天体物理 [1]
微波遥感 [1]
红外系统与元部件 [1]
筛选
浏览/检索结果:
共32条,第1-10条
帮助
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
题名升序
题名降序
提交时间升序
提交时间降序
作者升序
作者降序
发表日期升序
发表日期降序
基于 EtherCAT 的ITER 极向场电源现场层监控系统设计
期刊论文
OAI收割
核聚变与等离子体物理, 2019, 卷号: 39
作者:
杨亚龙
;
刘为
;
高格
;
洪德健
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:29/0
  |  
提交时间:2020/10/26
以太网现场总线
极向场电源
环网冗余拓扑
基于Windows 的控制和自动化技术
监控界面
基于1553B与RS-422总线的时间同步系统的设计与实现
期刊论文
OAI收割
电子测量技术, 2018, 期号: 10, 页码: 86-90
作者:
郑家宁
;
张宁
;
咸竞天
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:60/0
  |  
提交时间:2019/09/17
时间同步
1553B总线
时间基准
FPGA
多线程技术
RS-422与1553B总线同步数据传输系统的设计与实现
期刊论文
OAI收割
电子测量技术, 2017, 页码: 133-137
作者:
徐东东
;
贲广利
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:36/0
  |  
提交时间:2018/04/09
1553b总线
同步数据传输
外部触发器
多线程技术
极速控制技术在烟支重量控制及质量检测系统中的应用
期刊论文
OAI收割
自动化仪表, 2016, 卷号: 37, 期号: 2, 页码: 30-32, 40
作者:
郭锐
;
吴小娥
;
杨旭
收藏
  |  
浏览/下载:22/0
  |  
提交时间:2016/03/13
卷烟厂
现场总线
伺服驱动
PLC
质量检测
控制系统
逻辑控制
TCP/IP技术
列车通信网络实时调度技术研究
学位论文
OAI收割
硕士, 北京: 中国科学院研究生院, 2011
刘泽华
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:32/0
  |  
提交时间:2011/06/09
通信技术,通信技术::通信网络技术
多功能车辆总线
绞线式列车总线
实时调度
列车通信网络
高速大容量固态存储器设计
期刊论文
OAI收割
计算机工程, 2011, 卷号: 37, 期号: 15, 页码: 226
作者:
陆浩
;
王振占
收藏
  |  
浏览/下载:17/0
  |  
提交时间:2014/12/15
现场可编程门阵列
通用串行总线
闪存
大容量
流水线技术
基于USB接口的多通道时间间隔测量系统设计
会议论文
OAI收割
2009全国时间频率学术会议, 中国四川成都, 2009-10-22
施韶华
;
李孝辉
收藏
  |  
浏览/下载:11/0
  |  
提交时间:2012/10/19
时间间隔测量
抽头延迟线技术
通用串行总线|Abstract
由于参考时钟频率的限制
采用普通方法进行时间间隔测量的精度在达到一定程度就很难进一步提高。本文设计了一款基于抽头延迟线技术的TDC-GPX芯片的多通道时间间隔测量系统
该系统最多可进行8通道测量
在40MHz的参考时钟频率下每通道可以实现小于100ps精度的时间间隔测量。系统内置通用串行总线接口(USB)
可在计算机控制下进行测量和显示测量结果。测试表明
该系统在进行多通道测量时每通道测量精度为93 ps~1。
基于TDC-GPX的多通道时间间隔测量系统设计
会议论文
OAI收割
2009全国虚拟仪器大会, 中国广西桂林, 2009
施韶华
;
李孝辉
;
张慧君
收藏
  |  
浏览/下载:18/0
  |  
提交时间:2012/10/19
时间间隔测量
抽头延迟线技术
通用串行总线|Abstract
在参考时钟频率的限制下
时间间隔测量的精度难以进一步提高。本文基于抽头延迟线技术
采用TDC-GPX芯片作为时间间隔测量系统的时间数字转换部分
最多可进行8通道测量
在40MHz的参考时钟频率下可以实现小于100ps精度的时间间隔测量。系统通过通用串行总线接口与计算机相连
可在计算机控制下进行测量和显示测量结果。测试表明
该系统单通道测量精度为18.6 ps
多通道测量精度为82 ps。