机电检测技术 教学课件 ppt 作者 郭燕 韩京海 主编 朱丽琴 副主编第五章.pptVIP

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第五章 信号显示记录装置 5.1 无纸记录仪 5.1 无纸记录仪 5.1 无纸记录仪 5.1 无纸记录仪 5.2 数字存储示波器 5.2 数字存储示波器 5.2 数字存储示波器 5.2 数字存储示波器 5.2 数字存储示波器 5.3 触摸屏技术 5.3 触摸屏技术 5.3 触摸屏技术 5.3 触摸屏技术 5.3 触摸屏技术 5.3 触摸屏技术 5.3 触摸屏技术 5.3 触摸屏技术 5.3 触摸屏技术 本章小结 课程:《机电检测技术》 5.1 无纸记录仪 5.2 数字存储示波器 5.3 触摸屏技术 本章小结 无纸记录仪是近年来快速发展起来的一种新型记录仪表。它以CPU为核心,采用全电子化设计,完全摒弃传统记录仪的机械传动、纸张和笔,直接把记录信号转化成数字信号后,送至随机存储器加以保存,并在大屏液晶显示屏(LCD)上加以显示。 1、无纸记录仪的特点 (1)无纸、无笔、无墨、无一切机械传动部件 (2)精度高 (3)输入信号多样化,可以与热电偶、热电阻或其他产生直流电压、直流电流的变送器配合使用 (4)液晶全动态显示,既清晰,又明了。 (5)对输入信号可以组态或编程,直观地显示当前测量值,并有报警功能。 (6)大容量的芯片存放测量数据,并可用半导体存储器转存。 2、无纸记录仪的原理和组成 无纸记录仪原理方框图 3、无纸记录仪的使用 无纸记录仪显示界面 数字存储示波器(Digital Storage Oscilloscope, DSO)问世于20世纪70年代中期,是随着微处理器和半导体存储器等大规模集成电路的发展和普及而出现的一种新型智能记录仪器。与模拟示波器不同,它具有存储功能。它用A/D变换器将模拟波形转换成数字信号,然后存储在半导体存储器RAM中;需要时,再将RAM中的存储的内容调出,通过相应的D/A变换器,再恢复为模拟量显示在示波管屏幕上。 性能指标:速度和精度 1、数字存储示波器的基本组成和基本原理 前置 放大 采样 保持 A/D 变换 RAM 触发放大 控制电路 D/A 变换 接口 垂直输出 D/A 变换 水平输出 x y 采样定理表明,对于一个最高频率为 的信号,当采样频率 时,其采样后所获得脉冲序列将包含原信号的全部信息。 称为奈奎斯特频率。 2、主要技术性能指标 (1)采样速率 采样速率是指单位时间内获取被测信号的样点数,单位为次数/秒,S/s。最高采样速率由A/D变换器的速率决定。 (2)扫描时间因数t/div (3)分辨力 分辨力是指量化的最小单元,可用 或百分比来表示,更简单的也可用 位表示。分辨力也可定义为示波器所能分辨的最小电压增量。 2、主要技术性能指标 (4)测量准确度 (5)有用存储带宽B (6)存储容量 有用存储带宽描述的是其插捉信号的能力 (7) 存储带宽 3、数字存储示波器的功能特点 (1)触发器位置可任意设定 (2)滚动方式 (3)峰值检测功能 (4)累计峰值检测功能 (5)平均功能 (6)CRT读出功能 (7)游标测量功能 (8)存储波形的扩大及缩小 (9)具有记录输出功能 (10)菜单功能 (11)接口 触摸屏(Touch Panel)是一种附着在显示器的表面,与显示器配合使用,通过触摸产生模拟电信号,经过转换为数字信号由微处理器计算得出触摸点的坐标,从而得到操作者的意图并执行的新型器件。 1、触摸屏基本原理 触摸屏的本质是传感器,它由触摸检测部件和触摸屏控制器组成。触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置接收触摸信息,并将它转换成触点坐标送给CPU,同时能接收CPU 发来的命令并加以执行。 工作时,我们必须首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。 2、触摸屏主要类型 红外线式触摸屏:价格低廉、安装方便,但其外框易碎,容易产生光干扰,曲面情况下失真 电阻式触摸屏:定位准确,但其价格颇高,且怕刮易损 表面声波式触摸屏:清晰不容易被损坏,但屏幕表面如果有水滴和尘土会使触摸屏变得迟钝,甚至不工作 电容式触摸屏:图像失真问题很难得到根本解决 3、触摸屏性能特点 (1)红外线式触摸屏 红外触摸屏是在显示器的前面安装一个电路板外框,电路板在屏幕四边排布红外发射管和红外接收管,一一对应形成纵横交叉的红外线矩阵。管的排列密度与其分辨率有关。用户在触摸屏幕时,手指就会阻挡经过该位置的横竖两方向的红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。任何触摸物体都可改变触点上的红外线而实现触摸屏操作。

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