Газосигнализатор
Электротестеры
Приборы контроля качества
Как выбрать электросчетчик
Датчики давления
Цифровой мегомметр
Датчики угла наклона
EP 300
SIMATIC S7-1200
ОКТАВА-110А
Акустический шум
Лазерные приборы
Прибор mEssfix Nedo
Стабилизатор
Лазерное оборудование
Классификация приборов
Один компьютер
Принципы работы
Анализатор спектра
Электромагниты
Как измерить ток
Задачи измерения
Цифровые осциллографы
АКИП-9104
Измерительный комплекс
Метрология
Приборостроение
По назначению технические рабочие приборы делятся на показывающие, самопишущие, сигнализирующие, регулирующие и измерительные автоматы.

5. Программное обеспечение виртуального измерительного комплекса

АЦП ADC 12 компании PICO Technology;

  • версия АЦП на базе LTC 1286 или ADS 1286 (рис. 4.1, 4.3);
  • версия АЦП на базе МАХ 1241 (рис. 4.6);
  • версия АЦП на базе LTC 1286 или ADS 1286 (рис. 4.13,4.14).

Так как АЦП ADC 12 собран на базе LTC 1292, он требует тактовой частоты не менее 100 кГц. В силу этого обстоятельства драйверы ADC12.BAS и даже ADC12.PAS следует с большой осторожностью использовать на старых и медленных ПК, поскольку в таком случае не всегда удается добиться результатов, которые может обеспечить АЦП ADC 10 при тех же условиях. Самая нежелательная ситуация возникает при исполнении программы в окне Windows, что еще больше замедляет работу по сравнению с выполнением непосредственно в DOS.

Иначе говоря, АЦП ADC 12 будет работать с полной отдачей только со своим программным обеспечением PICOSCOPE и PICO-LOG, причем под DOS лучше, чем под Windows.

10 REM---ADC12---
20 KEY OFP:CLS
30 B=&H378:REM LPT1:
40 N=12:REM число разрядов
50 OUT B,1
60 FOR T=0 TO 100:NEXT T
70 OUT B,254
80 FOR T=0 TO 500:NEXT T
90 GOTO 200
100 OUT B,252:D=0:REM ACQUISITION
105 OUT B,254:OUT B,252
106 OUT B,254:OUT B,252
110 FOR F=0 TO N-l
120 OUT B,254
130 E=INP(B+1) AND 128
140 OUT B,252
150 IF E=0 THEN D=D+2^(N-l-F)
160 NEXT F
170 D=5*D/(2^N-l)
180 OUT B,253:RETURN
190 REM (c)1997 Patrick GUEULLE
program adc12;
uses crt;
var n, f, e : byte;
    b, g : integer;
    d : real;
procedure init;
begin
 b:=$378; n:=12;
 port[b]:=1;
 delay(100);
 port[b]:=254;
 delay(500);
end;
procedure acquisition;
begin
 port[b]:=0; d:=0;
 port[b]:=254;
 port[b]:=252;
 port[b]:=254;
 port[b]:=252;
 for f:=0 to n-1 do
  begin
   port[b]:=254;
   e:=port[b+1] and 128;
   port[b]:=252;
   if e=0 then d:=d+exp((n-l-f)*ln(2));
  end;
 d:=(5*d)/(exp((n)*ln(2))-l);
 port[b]:=253;
end;
procedure affiche;
begin
 acquisition;
 d:=(int(100*d))/100;
 writeln(d);
 delay(500);
end;
begin
 clrscr;
 init;
 for g:=1 to 20 do
  begin
   affiche;
  end;
end.
(* COPYRIGHT 1997 Patrick GUEULLE *)

Описанные в книге устройства, работающие через последовательный порт (рис. 4.3 и 4.6), не имеют такого ограничения и могут наилучшим образом использовать точность высококачественных АЦП. Только версия с оптоизоляцией (рис. 4.13, 4.14) потребует определенной аккуратности, так как применение оптронов слегка ухудшает характеристики устройства в 12-разрядном режиме.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32


Измеритильные приборы, 2010
Hosted by uCoz