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运用PC104和分布式CAN总线的智能AUV设计 被引量:5
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作者 查智 卢海洋 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 2013年第8期97-100,137,共5页
根据智能AUV的特点提出了软、硬件设计方法,主要包括基于PC104的控制系统硬件设计、分布式CAN总线通信架构和基于VXWORKS的软件体系结构。与传统的AUV设计方法相比,该设计由于采用了分布式CAN总线,可以挂接多个传感器设备,且硬件设计简... 根据智能AUV的特点提出了软、硬件设计方法,主要包括基于PC104的控制系统硬件设计、分布式CAN总线通信架构和基于VXWORKS的软件体系结构。与传统的AUV设计方法相比,该设计由于采用了分布式CAN总线,可以挂接多个传感器设备,且硬件设计简单。采用基于VXWORKS的软件体系结构可以提高系统的实时性和可靠性,对AUV的工程设计有较好的参考价值。 展开更多
关键词 智能AUV 分布式can总线 可靠性 实时性
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基于PC104与分布式CAN总线的远程AUV悬停系统 被引量:2
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作者 查智 《四川兵工学报》 CAS 2014年第2期120-123,共4页
在传统AUV的设计的基础上,采用PC104硬件和分布式CAN总线通信技术,构造了一种开放的开发架构,可以根据实际需要融合大量传感器;软件设计基于VXWORKS实时操作系统,可方便扩展各种功能;AUV悬停控制系统采用变结构滑模控制算法,比传统的PI... 在传统AUV的设计的基础上,采用PC104硬件和分布式CAN总线通信技术,构造了一种开放的开发架构,可以根据实际需要融合大量传感器;软件设计基于VXWORKS实时操作系统,可方便扩展各种功能;AUV悬停控制系统采用变结构滑模控制算法,比传统的PID控制算法适应性更广;对远程AUV的工程设计有较好的参考价值。 展开更多
关键词 远程AUV 分布式can总线 PC104 悬停 VXWORKS
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基于CAN总线的电传动试验平台分布式控制 被引量:6
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作者 赵玉慧 袁东 庞宾宾 《电气自动化》 2012年第5期13-16,共4页
针对电传动车辆中涉及到的控制部件多,系统的控制结构复杂等问题,以某轻型车辆电传动试验平台为研究对象,根据电传动系统各部分的控制功能,分别设计了发动机控制器、发电机控制器、牵引电动机控制器、动力电池管理控制器和显示控制终端... 针对电传动车辆中涉及到的控制部件多,系统的控制结构复杂等问题,以某轻型车辆电传动试验平台为研究对象,根据电传动系统各部分的控制功能,分别设计了发动机控制器、发电机控制器、牵引电动机控制器、动力电池管理控制器和显示控制终端等。在此基础上,设计综合控制器,并采用CAN总线实现与上述各子控制器的信息交互,构建设计了基于CAN总线的分布式控制系统,有效地优化了系统控制体系结构,提高了系统的控制性能和可靠性。 展开更多
关键词 电传动 综合控制 分布式控制can总线
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CAN总线在成像测井系统中的应用 被引量:3
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作者 唐丽丽 黄向东 何刚 《测井技术》 CAS CSCD 2004年第2期164-167,共4页
介绍了基于CAN总线分布式通信网络在石油测井成像系统中的应用。DSP作为智能节点对测井信号进行采集 ,并将采集的数据通过CAN总线发送到上位机。由于CAN总线所具有的优点 ,保证了系统的可靠性及实时性的要求 。
关键词 can总线分布式通信网络 成像测井系统 智能节点 测井信号 DSP
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电传动地下铲运机远程数据传输系统研究
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作者 张虓 罗维东 《工矿自动化》 北大核心 2016年第11期64-66,共3页
针对电传动系统运行过程中会产生大量实时数据的问题,对电传动地下铲运机远程数据传输系统进行了研究。该系统采用分布式CAN总线实现工业现场数据传输和铲运机运行数据采集;以无线通信网络为传输通道,利用TCP/IP异步传输原理,通过车载... 针对电传动系统运行过程中会产生大量实时数据的问题,对电传动地下铲运机远程数据传输系统进行了研究。该系统采用分布式CAN总线实现工业现场数据传输和铲运机运行数据采集;以无线通信网络为传输通道,利用TCP/IP异步传输原理,通过车载客户端子系统和服务器子系统实现了车载数据的远程传输。 展开更多
关键词 煤炭开采 电传动 铲运机 远程数据传输 分布式can总线 TCP/IP异步通信
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Development of CAN-Based Distributed Control System for Variable Rate Technology in Agricultural Machinery 被引量:1
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作者 E. P. Godoy R. R. D, Pereira +1 位作者 A. J. V. Porto R. Y. Inamasu 《Journal of Agricultural Science and Technology》 2010年第3期65-77,共13页
The number of electronic devices connected to agricultural machinery is increasing to support new agricultural practices tasks related to the Precision Agriculture such as spatial variability mapping and Variable Rate... The number of electronic devices connected to agricultural machinery is increasing to support new agricultural practices tasks related to the Precision Agriculture such as spatial variability mapping and Variable Rate Technology (VRT). The Distributed Control System (DCS) is a suitable solution for decentralization of the data acquisition system and the Controller Area Network (CAN) is the major trend among the embedded communications protocols for agricultural machinery and vehicles. The application of soil correctives is a typical problem in Brazil. The efficiency of this correction process is highly dependent of the inputs way at soil and the occurrence of errors affects directly the agricultural yield. To handle this problem, this paper presents the development of a CAN-based distributed control system for a VRT system of soil corrective in agricultural machinery. The VRT system is composed by a tractor-implement that applies a desired rate of inputs according to the georeferenced prescription map of the farm field to support PA (Precision Agriculture). The performance evaluation of the CAN-based VRT system was done by experimental tests and analyzing the CAN messages transmitted in the operation of the entire system. The results of the control error according to the necessity of agricultural application allow conclude that the developed VRT system is suitable for the agricultural productions reaching an acceptable response time and application error. The CAN-Based DCS solution applied in the VRT system reduced the complexity of the control system, easing the installation and maintenance. The use of VRT system allowed applying only the required inputs, increasing the efficiency operation and minimizing the environmental impact. 展开更多
关键词 CAN protocol Electronic Control Unit (ECU) ISOBUS precision agriculture
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