一种基于PXIe背板的测量设备的制作方法

文档序号:15441171发布日期:2018-09-14 22:48阅读:324来源:国知局

本实用新型涉及测量设备技术领域,更具体地说,涉及一种基于PXIe背板的测量设备。



背景技术:

测量仪器设备是实现检测/校准的技术手段,是测量仪器、测量标准、参考物质、辅助设备及进行测量所必需的资料总称。[1]包括系统、器具、元件、材料等。它的正确选择与配备、使用与维护,不仅直接影响到实验室的运行成本(占有形资产的相当份额),而且直接关系到检测/校准数据的质量(可靠性、准确性),关系到检测/校准数据的互认。PCI Express(PCIe)是一种主流的串行标准,将PCI Express集成入PXI标准,从而将带宽提升了45倍,从132MB/s提高到6GB/s。随着信号交换速度越来越高,传统的测量仪器设备由于采用普通的串行通讯模式,从而导致通讯速度慢,并且各个测试单元之间的通讯不容易协调控制,导致测量效率低下,无法满足实验需求。



技术实现要素:

有鉴于此,本实用新型提供了一种基于PXIe背板的测量设备,解决现有技术中测量设备因通讯速度慢难以控制而导致测量效率低下的缺陷。

为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:

一种基于PXIe背板的测量设备,包括有壳体、PXIe背板、显示单元以及风扇;所述显示单元设置在所述壳体的侧表面上,所述PXIe背板固定在所述壳体的内腔中,所述风扇固定在所述壳体的侧壁上且所述风扇的出风口与外界空气连通;所述PXIe背板上设置有主控单元、PXIe单元、电源单元以及风扇控制单元;其中,所述主控单元的控制端与所述显示单元的控制端电性连接;所述PXIe单元与所述主控单元的控制端电性连接;所述风扇控制单元的输入控制端与所述主控单元的控制端电性连接,所述风扇控制单元的输出控制端与所述风扇的控制端电性连接;所述电源单元的输入端与市电电性连接,所述电源单元的输出端分别与所述主控单元和风扇控制单元的电源输入端电性连接。

作为本实用新型的优选方案,该风扇控制单元包括有风速选择模块、风扇控制芯片、风扇驱动模块以及温度检测模块;所述风扇控制芯片的输入控制端分别与所述PXIe背板、风速选择模块以及温度检测模块的输出控制端电性连接,所述风扇控制芯片的输出控制端与所述风扇驱动模块的输入控制端电性连接,所述风扇驱动模块的输出控制端与所述风扇的控制端电性连接,所述温度检测模块的输入控制端与所述风扇驱动模块的输出端电性连接。

作为本实用新型的优选方案,该显示单元包括有液晶显示屏,该液晶显示屏与所述主控单元电性连接。

作为本实用新型的优选方案,该温度检测模块包括有温度传感器,该温度传感器与所述风扇控制芯片电性连接。

从上述的技术方案可以看出,本实用新型利用所述PXIe单元用于连接管理各个测试装置,使得各个测试装置内部的测试数据可通过所述PXIe单元进入到所述主控单元中;一方面,所述风扇控制单元收集控制所述风扇的数据信息,然后利用所述PXIe单元将数据快速传回到所述主控单元中;另一方面,所述主控单元快速处理所述PXIe单元中的数据,并根据系统设置参数,将数据信息通过所述PXIe单元投射到所述显示单元中,从而解决了现有技术中测量设备因通讯速度慢难以控制而导致测量效率低下的缺陷,达到快速有效控制各个串口数据之间相互通讯与转换的目的。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:

图1为本实用新型实施例的结构框图。

图2为本实用新型实施例的风扇控制单元的运行系统框图。

图中:1-壳体;2—PXIe背板;3-显示单元;4-风扇;21-主控单元;22-PXIe单元;23-电源单元;24-风扇控制单元;241-风速选择模块;242-风扇控制芯片;243-风扇驱动模块;244-温度检测模块。

具体实施方式

本实用新型实施例提供了一种冷热比例混水阀11控制装置。

如图1-2所示,本实用新型实施例公开了一种基于PXIe背板2的测量设备,包括有壳体1、PXIe背板2、显示单元3以及风扇4;所述显示单元3设置在所述壳体1的侧表面上,所述PXIe背板2固定在所述壳体1的内腔中,所述风扇4固定在所述壳体1的侧壁上且所述风扇4的出风口与外界空气连通;所述PXIe背板2上设置有主控单元21、PXIe单元22、电源单元23以及风扇控制单元24;其中,所述主控单元21的控制端与所述显示单元3的控制端电性连接;所述PXIe单元22与所述主控单元21的控制端电性连接;所述风扇控制单元24的输入控制端与所述主控单元21的控制端电性连接,所述风扇控制单元24的输出控制端与所述风扇4的控制端电性连接;所述电源单元23的输入端与市电电性连接,所述电源单元23的输出端分别与所述主控单元21和风扇控制单元24的电源输入端电性连接。从上述的技术方案可以看出,本实用新型利用所述PXIe单元22用于连接管理各个测试装置,使得各个测试装置内部的测试数据可通过所述PXIe单元22进入到所述主控单元21中;一方面,所述风扇控制单元24收集控制所述风扇4的数据信息,然后利用所述PXIe单元22将数据快速传回到所述主控单元21中;另一方面,所述主控单元21快速处理所述PXIe单元22中的数据,并根据系统设置参数,将数据信息通过所述PXIe单元22投射到所述显示单元3中,从而解决了现有技术中测量设备因通讯速度慢难以控制而导致测量效率低下的缺陷,达到快速有效控制各个串口数据之间相互通讯与转换的目的。

具体地,该风扇控制单元24包括有风速选择模块241、风扇控制芯片242、风扇驱动模块243以及温度检测模块244;所述风扇控制芯片242的输入控制端分别与所述PXIe背板2、风速选择模块241以及温度检测模块244的输出控制端电性连接,所述风扇控制芯片242的输出控制端与所述风扇驱动模块243的输入控制端电性连接,所述风扇驱动模块243的输出控制端与所述风扇4的控制端电性连接,所述温度检测模块244的输入控制端与所述风扇驱动模块243的输出端电性连接;该显示单元3包括有液晶显示屏,该液晶显示屏与所述主控单元21电性连接;该温度检测模块244包括有温度传感器,该温度传感器与所述风扇控制芯片242电性连接。在本实用新型实施例中,所述主控单元21、PXIe单元22、电源单元23、风扇控制单元24、风速选择模块241、风扇控制芯片242、风扇驱动模块243YIJI温度检测模块244均为现有技术中的集成化模块,各个单元内部电路均为现有技术,本实用新型实施例的目的是通过这些现有集成化模块重新整理组合,形成了基于PXIe背板2的测量设备,从而达到能多兼容不同类型串口、便于控制串口与PXIe接口之间相互通讯的目的。

本实用新型实施例通过主控单元21控制多个串行接口与PXIe单元22的相互转换,使得串行接口与PXIe单元22之间的转同时控换更加灵活,便于控制,提高了串行接口与PCIe接口的转换效率;并通过PXIe背板2控制所述风扇控制单元24接收多种不同类型的串口,采用集中管理集中控制的方式,使得所述风扇控制单元24中不同类型的串口可通过所述主控单元21的控制并与PCIe接口进行通讯,从而提高了不同串口与PCIe接口之间的兼容通讯;本实用新型实施例通过上位机配置实现RS232、RS422、RS485多种不同类型的串口,使得本实用新型实施例具有通讯模式多样化、稳定可靠、灵活性强、适用范围广等优点。本实用新型实施例中,所述主控单元21使用EXAR公司SP339E芯片,支持配置为RS-232,RS-485和RS-433串口标准,无需附加组件;所述PXIe单元22为接口模块,使用EXAR公司xr17v358芯片,耦接于所述主控单元21中PCIe链路部分,所述PXIe单元22的内部具有PCIe对接口、电源、8通道UART、多用途IO、全局寄存器、外部扩展接口、EEPROM接口七大模块,其中PCIe对接口和MPIO控制全局寄存器达到对UART模块的控制,具有更高的性能和较低的功耗;所述主控单元21使用其内部的串口模块输出时钟和PXIE100作为时钟输入,处理所述PXIe单元22的触发和同步信号,并通过多功能I/O控制所述风扇控制单元24;所述PXIe单元22使用单片设计,具有很高的稳定性;所述主控单元21使用多应用芯片,可通过上位机配置实现RS232、RS422、RS485多种不同类型的串口。

本实用新型实施例的工作过程为:用户通过所述风速选择模块241选择测试的风速;然后所述PXIe背板2中的主控单元21通过所述PXIe单元22检测到所述风速选择模块241输入的数据信息,然后通过所述PXIe单元22控制所述风扇控制芯片242接收所述风速选择模块241输入的数据信息,然后所述风扇控制芯片242通过所述风扇驱动模块243驱动所述风扇4进行恒速运转;所述温度检测模块244用于检测所述风扇4的运转温度并通过所述PXIe单元22将所述风扇4的运转温度传输到所述风扇控制单元24中,所述风扇4控制器根据所述温度检测模块244的阻值变化自动调整PWM的脉冲宽度,并通过所述风扇驱动模块243控制所述风扇4的转速,达到闭环控制所述风扇4恒速运转的目的,使得所述PXIe背板2通过所述PXIe单元22控制所述风扇控制单元24快速收发信息的效率,并通过所述PXIe单元22将所述风扇控制单元24的收发数据实时显示到所述显示单元3中;由于所述显示单元3上设置有若干个不同功能的按钮,可以通过这些按钮选择调取不同的控制参数,并通过所述PXIe单元22将控制参数传输到述PXIe背板2的主控单元21中,使得所述主控单元21可通过所述PXIe单元22控制所述风扇控制单元24收发控制参数,使得所述风扇的控制更加便利,各个控制参数可通过所述PXIe单元22快速传递到所述风扇控制单元24中,从而解决了现有技术中测量设备因通讯速度慢难以控制而导致测量效率低下的缺陷,达到快速有效控制各个串口数据之间相互通讯与转换的目的。

对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

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