今天小编要和大家分享的是测量仪表相关信息,接下来我将从基于C8051F020单片机实现多波段光谱辐射计采集系统的设计,gps模块 neo6m 卫星定位 51单片机 stm32 neo-6m这几个方面来介绍。

测量仪表相关技术文章基于C8051F020单片机实现多波段光谱辐射计采集系统的设计gps模块 neo6m 卫星定位 51单片机 stm32 neo-6m

测量仪表相关技术文章基于C8051F020单片机实现多波段光谱辐射计采集系统的设计

引言

我国于2001年发射了自己的水色卫星,为适应水色遥感发展的需要,我们研制了我国近海海洋光学浮标。锚链式水下多光谱辐射计是计划装备在其中的一台主要观测设备。数据采集系统是该设备的工作控制中心。

总体设计思想及工作原理

鉴于锚链式水下多光谱辐射计的特定工作环境和工作周期,在设计过程中,对数据采集卡的设计必须遵循高精度、低功耗等原则。首先,由于浮标在海中采用自主供电方式连续工作三个月以上,必须合理利用供电电池的能量以确保电池有足够的电量供给仪器正常工作。为此,必须采取有效的措施提高电源的利用率。其次,海水深处的光信号都比较弱,对于微弱光信号的探测,一方面要采用高灵敏度自带前置放大的光电探测器(其内部前置放大器采用载波自稳零运算放大器,其低频特性接近理想运算放大器),另一方面要提高仪器的整体精度。同时,浮标工作时所测数据必须与当时的位置(包括深度、方位角等)一一对应起来。另外,对于光学窗口还必须进行防污染保护。

数据采集卡被设计为一独立自带CPU的测量单元,通过其内部时钟中断来触发CPU开始采样控制、在数据采集卡上电工作、完成浮标控制中心要求的工作(如除污、采样、通信等)。接收到浮标控制中心的停止命令后,CPU模块主动向数据采集卡上的时钟芯片写入下一次工作时间,然后关掉所有的电源供电,使整个仪器进入低功耗状态。