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机构
国家授时中心 [6]
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沈阳自动化研究所 [1]
采集方式
OAI收割 [10]
内容类型
会议论文 [6]
学位论文 [3]
专利 [1]
发表日期
2011 [1]
2010 [1]
2009 [4]
2007 [2]
2005 [2]
学科主题
核技术及应用 [1]
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共10条,第1-10条
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基于VxWorks的UUV控制系统设计与实现
学位论文
OAI收割
硕士, 中国科学院沈阳自动化研究所: 中国科学院沈阳自动化研究所, 2011
谭亮
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浏览/下载:102/0
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提交时间:2012/07/27
多水下机器人
控制系统实现
VxBus驱动模式
模块化编程
采集模块
博士论文-CSNS/RCS射频数字化低电平控制技术研究
学位论文
OAI收割
博士, 北京: 中国科学院研究生院, 2010
作者:
邱颖伟
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2015/10/12
中国散裂中子源
快循环同步加速器
LLRF控制系统
FPGA数字实现
基于IEEE1588的高精度时钟同步技术研究
会议论文
OAI收割
第十九届测控、计量、仪器仪表学术年会, 中国广西桂林, 2009
孙中尉
;
华宇
;
黄长江
;
曾婷
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浏览/下载:13/0
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提交时间:2012/10/19
IEEE1588
DP83640
NTP|Abstract
本文从工业控制系统控制系统和局域网中对高精度时间的需求出发
分析了SNTP网络时间同步协议在校时方面的局限性
提出了一种利用DP83640以太网收发器实现IEEE1588高精度时间同步协议的方案设计
并对其同步精度进行了分析。
高精度时间同步技术研究
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
孙中尉
;
华宇
;
黄长江
收藏
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浏览/下载:17/0
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提交时间:2012/10/19
IEEE1588
DP83640
NTP|Abstract
本文从控制系统和局域网中对高精度时间的需求出发
分析IEEE1588精密时间协议的同步原理
提出了一种利用DP83640以太网收发器实现IEEE1588高精度时间同步协议的方案设计
并对其同步精度进行了分析。
网络化控制系统的设计与整定
学位论文
OAI收割
工学博士, 中国科学院自动化研究所: 中国科学院研究生院, 2007
作者:
李坤杰
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浏览/下载:70/0
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提交时间:2015/09/02
网络化控制系统
实时仿真
实现
最优整定
事件驱动
networked control system
real-time simulation
realization
optimal tuning
event-driven
海底管线阴极保护状态的非接触式检测方法及其专有装置
专利
OAI收割
专利类型: 发明, 专利号: CN200610069706.9, 申请日期: 2007-04-04, 公开日期: 2007-04-04
李焰
;
贾旭
;
向斌
;
鞠虹
;
马瑛
收藏
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浏览/下载:88/0
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提交时间:2014/08/04
权利要求书1.海底管线阴极保护状态的非接触式检测方法及其专有检测装置包括一种海底管线阴极保护状态的非接触式检测方法和一种检测装置。所述检测方法的特征在于:首先在海底管线阴极保护电场的6个影响因素(保护层的老化状态
然后通过现场检测海底管线附近的电场分布
水下阴极保护电场检测装置(2)由密封舱(21)
密封舱(21)舱体中安装有DIN导轨
密封舱(21)密封法兰用紧固螺栓与面板法兰盘紧固
面板法兰盘上固定有参比电极接插件(22)
信号调理模块(25)
低功耗分布式数据采集
低功耗分布式数据采集
牺牲阳极和管体裸露表面在其所处的海泥或海水环境中的极化特性
反演确定保护层的老化状态
参比电极接插件(22)
用于固定密封式可充电电池(24)
面板法兰盘上设有O型槽并放有O型圈对密封舱舱体进行密封
参比电极测得的水下阴极保护电场信号用信号电缆(23)接入信号调理模块(25)
模拟量输入模块(26)和低功耗分布式数据采集
控制系统(27)上运行实时数据采集
控制系统(27)上设有以太网网络接口和RS232串行通信接口
海泥的电导率
同时获得海底管线表面的保护电位和保护电流密度分布
信号电缆(23)
信号调理模块(25)
经信号调理模块(25)进行电气隔离
控制系统(27)由密封式可充电电池(24)进行供电
记录程序和数据通信程序
检测结束后可通过以太网网络接口或RS232串行通信接口与水上主机(1)进行离线数据交换
海水的电导率
从而实现对海底管线的阴极保护状态的可靠评估。所述检测装置包括一个水上主机(1)和一个水下阴极保护电场检测装置(2)
密封式可充电电池(24)
模拟量输入模块(26)和低功耗分布式数据采集
信号放大
并将数据存储在自带的物理闪存中
将水下检测数据备份出来进行数据反演
管线上海泥的覆盖厚度)的可能的参数范围内设定海底管线所处的可能状态
其特征在于:水上主机(1)运行边界元计算
信号调理模块(25)
控制系统(27)
滤波处理后送入模拟量输入模块(26)
获得海底管线表面的保护电位和电流密度分布。
应用边界元方法进行系列数值模拟试验
反演程序和数据通信程序
模拟量输入模块(26)和分布式电位数据采集
并存储在低功耗分布式数据采集
并在此基础上确立一个完备的“阴极保护电场-影响因素数据库”
控制系统(27)构成
控制系统(27)中
一种简易的温度控制系统设计
会议论文
OAI收割
2005年全国时间频率学术交流会, 中国西安, 2005
徐劲松
;
高玉平
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浏览/下载:22/0
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提交时间:2012/10/19
温度控制
温度采集
I~2C总线
DS1621|Abstract
温度控制对于提高测量精度是有益的
利用Dallas公司生产的基于I2C数字式温度传感器DS1621设计的温度控制系统
具有工作模式和硬件结构简单
系统稳定可靠
易于实现等特点。实验结果表明该控制系统具有较好的控温精度
控温精度能达到±1℃。