一種堤壩滲漏探測系統(tǒng)的設(shè)計
發(fā)布時間:2022-01-02 10:13
針對可視化的堤壩滲漏點檢測方法精度低、成本高的缺點,設(shè)計了一種堤壩滲漏探測系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用ARM作為控制核心,由水聽器完成水聲信號采集,由ADS1256芯片對水聲信號進行A/D轉(zhuǎn)換,由LM393芯片完成入水檢測,由MS5837芯片檢測入水深度,經(jīng)RS485總線完成數(shù)據(jù)高速傳輸,在上位機上使用LabView編寫軟件對數(shù)據(jù)進行處理和顯示。實驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)在水面以下堤壩深度600 m范圍內(nèi)可以精確檢測堤壩滲漏位置,而且圖像顯示實時性強,能夠廣泛滿足堤壩滲漏探測的需求。
【文章來源】:電子器件. 2020,43(01)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
系統(tǒng)硬件架構(gòu)圖
LM393是德州儀器公司(Texas Instrument,TI)生產(chǎn)的電壓比較器[5],用于檢測采集板卡是否入水。電路如圖2所示。如圖2所示,LM393的管腳1OUT連接ARM的PA12管腳。當(dāng)管腳1IN-的輸入電壓比管腳1IN+的輸入電壓高時,1OUT輸出低電平;當(dāng)管腳1IN-的輸入電壓比管腳1IN+的輸入電壓低時,1OUT呈高阻態(tài)。1IN-的輸入電平約為2.5 V。1IN+的輸入電平取決于連接器J4的管腳1和管腳2是否導(dǎo)通。連接器J4的管腳1和管腳2各連接1根導(dǎo)線,導(dǎo)線的金屬端放到結(jié)構(gòu)體的外面。
系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試現(xiàn)場
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于LabVIEW和單片機的自動控制系統(tǒng)綜合實驗[J]. 高宏巖,王譽錢. 實驗技術(shù)與管理. 2019(01)
[2]基于ADS1256和STM32的數(shù)據(jù)采集裝置設(shè)計[J]. 郭玉霞,李志杰. 無線電工程. 2019(01)
[3]基于FPGA和LabVIEW的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計[J]. 白曉,尹俊,鄭洋德,王彥瑜. 核電子學(xué)與探測技術(shù). 2018(03)
[4]流場法探測堤壩滲漏數(shù)值模擬及分析[J]. 白廣明,張守杰,盧建旗,楊甫權(quán). 河海大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2018(01)
[5]偽隨機流場法在堤壩滲漏探測中的應(yīng)用與研究[J]. 孫紅亮,胡清龍,舒連剛. 水利水電技術(shù). 2017(09)
[6]基于離散傅立葉變換的巖石節(jié)理形貌分析與隨機重構(gòu)[J]. 趙煉恒,于誠浩,黃棟梁,王翔,張帥浩,焦康甫. 鐵道科學(xué)與工程學(xué)報. 2017(08)
[7]基于RS485總線的語音數(shù)字化通信系統(tǒng)[J]. 程小琰. 電子質(zhì)量. 2017(07)
[8]ADS1256在高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的應(yīng)用分析[J]. 蘇陽,曹進,程磊,王麗芳. 電子科學(xué)技術(shù). 2016(05)
[9]基于ADS1256的直流微弱信號檢測系統(tǒng)研究[J]. 王緒龍,李清坤,瞿智顯. 電子世界. 2016(03)
[10]基于STM32的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計[J]. 王晨輝,吳悅,楊凱. 電子技術(shù)應(yīng)用. 2016(01)
本文編號:3563991
【文章來源】:電子器件. 2020,43(01)北大核心
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
系統(tǒng)硬件架構(gòu)圖
LM393是德州儀器公司(Texas Instrument,TI)生產(chǎn)的電壓比較器[5],用于檢測采集板卡是否入水。電路如圖2所示。如圖2所示,LM393的管腳1OUT連接ARM的PA12管腳。當(dāng)管腳1IN-的輸入電壓比管腳1IN+的輸入電壓高時,1OUT輸出低電平;當(dāng)管腳1IN-的輸入電壓比管腳1IN+的輸入電壓低時,1OUT呈高阻態(tài)。1IN-的輸入電平約為2.5 V。1IN+的輸入電平取決于連接器J4的管腳1和管腳2是否導(dǎo)通。連接器J4的管腳1和管腳2各連接1根導(dǎo)線,導(dǎo)線的金屬端放到結(jié)構(gòu)體的外面。
系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試現(xiàn)場
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于LabVIEW和單片機的自動控制系統(tǒng)綜合實驗[J]. 高宏巖,王譽錢. 實驗技術(shù)與管理. 2019(01)
[2]基于ADS1256和STM32的數(shù)據(jù)采集裝置設(shè)計[J]. 郭玉霞,李志杰. 無線電工程. 2019(01)
[3]基于FPGA和LabVIEW的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計[J]. 白曉,尹俊,鄭洋德,王彥瑜. 核電子學(xué)與探測技術(shù). 2018(03)
[4]流場法探測堤壩滲漏數(shù)值模擬及分析[J]. 白廣明,張守杰,盧建旗,楊甫權(quán). 河海大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2018(01)
[5]偽隨機流場法在堤壩滲漏探測中的應(yīng)用與研究[J]. 孫紅亮,胡清龍,舒連剛. 水利水電技術(shù). 2017(09)
[6]基于離散傅立葉變換的巖石節(jié)理形貌分析與隨機重構(gòu)[J]. 趙煉恒,于誠浩,黃棟梁,王翔,張帥浩,焦康甫. 鐵道科學(xué)與工程學(xué)報. 2017(08)
[7]基于RS485總線的語音數(shù)字化通信系統(tǒng)[J]. 程小琰. 電子質(zhì)量. 2017(07)
[8]ADS1256在高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的應(yīng)用分析[J]. 蘇陽,曹進,程磊,王麗芳. 電子科學(xué)技術(shù). 2016(05)
[9]基于ADS1256的直流微弱信號檢測系統(tǒng)研究[J]. 王緒龍,李清坤,瞿智顯. 電子世界. 2016(03)
[10]基于STM32的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計[J]. 王晨輝,吳悅,楊凱. 電子技術(shù)應(yīng)用. 2016(01)
本文編號:3563991
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/shuiwenshuili/3563991.html
最近更新
教材專著