一种温度控制系统
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107390747A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710637388.X

    申请日:2017-07-31

    IPC分类号: G05D23/30

    CPC分类号: G05D23/30

    摘要: 一种温度控制系统,包括温度控制器、温度传感器网络、加热器网络和电源,其中温度控制器包括测温输入模块、CPU模块、加热器控制模块和电源转换模块;温度控制器模块变换、采集、判断温度数据以及采集加热器网络所有工作状态信息,产生加热器控制指令,控制加热器供电通路的接通和断开,实现温度闭环控制;温度传感器网络,包括多个带序号的独立温度传感器,用于从一个或多个温控对象获取多个温度测量数据。加热器网络,包括多个带序号的独立加热器,用于对一个或多个温控对象进行加热。电源用于直接对温度控制器和间接对加热器网络进行供电。

    一种基于北斗短报文功能的测量监控系统及其方法

    公开(公告)号:CN104217572B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201410428031.7

    申请日:2014-08-27

    IPC分类号: G08C19/00 G08C17/02 G01D21/02

    摘要: 一种基于北斗短报文功能的测量监控系统及其方法,系统包括前端数据发送和后端数据接收。前端数据发送部分由传感器、信号调理终端、信息发送终端组成;后端数据接收部分包括信息接收终端、手持接收终端。其通过CAN总线或Zigbee将前端传感器采集到的被测环境温湿度,统一发送到第一信息发送终端,再由第一信息发送终端通过北斗短报文的方式发送到后方手持接收终端、第二信息接收终端以及指挥终端,最后由运行于后端的处理软件对前端传感器数据进行数据处理,供工作人员查看。一种基于北斗短报文功能的测量监控系统避免了工作人员长时间处于恶劣的作业现场,在后端就可了解前端所有被测参数状态,极大的提高了工作效率和智能化监测水平。

    一种基于语音驱动的测发口令监测系统和方法

    公开(公告)号:CN109935230B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201910257293.4

    申请日:2019-04-01

    IPC分类号: G10L15/22

    摘要: 本发明涉及一种基于语音驱动的测发口令监测系统及方法,采用多线程并发模型,符合预设语法文件结构的语音口令对应的N路音频信号进行循环侦听,每检测到一路音频输入时,记录当前时刻为该音频输入对应的语音口令接收时刻,开启一个语音处理子线程执行如下步骤:(1)、对音频信号进行预处理,消除音频信号中的噪音,对音频信号进行音频分割、波形变换,提取每个字所对应的特征向量,利用该特征向量,结合用户自定义的口令词库,将语音口令转换为口令文字信息并存储;(2)、根据预设的语法文件结构,对口令文字信息进行语义分析,对口令文字信息进行分词并识别出测发口令信息,把测发口令信息转换成状态量。本发明提升了测发流程的鲁棒性和自动性。

    一种基于开盖自毁的设备安全控制系统及方法

    公开(公告)号:CN110119106B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201910239524.9

    申请日:2019-03-27

    IPC分类号: G06F21/60 G05B19/042

    摘要: 本发明公开了一种基于开盖自毁的设备安全控制系统及方法,其中,该系统包括触发机构和自毁单元;其中,自毁单元包括DC/DC模块、高性能电池、稳压模块、FPGA、加断电控制电路、防短接检测电路和加解密模块;当外部的盖板被恶意拆解时,触发机构工作,高性能电池通过稳压模块转换为3.3v电压、2.5v电压、1.5v电压,并输出给FPGA;同时FPGA检测到自毁检测信息,FPGA将销毁指令发送给加解密模块;加解密模块收到销毁指令后清除存储的信息;FPGA发送完销毁指令后再清除其自身存储的信息。本发明当设备遭到恶意拆解时,能够启动自毁程序,销毁设备内部存储的关键内容和关键信息,防止窃密者通过直接破解内部存储芯片而获得设备中存储的信息。

    一种基于龙芯处理器的多控制器计算冗余集群

    公开(公告)号:CN107733684B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201710770974.1

    申请日:2017-08-31

    摘要: 本发明涉及一种基于龙芯处理器的多控制器计算冗余集群,包括多台控制器、交换机和共享存储空间;从控制器对所有主控制器进行监控,实时备份主控制器的工作内容及状态;控制器向外发送心跳报文,并获得其他控制器的心跳报文,判断其他控制器工作状态;当失效的控制器为主控制器,则其他未失效控制器将主控制器识别为故障,其他未失效控制器中优先级最高的控制器将自身切换为主控制器;如果失效的控制器为从控制器,则将该失效控制器识别为故障;根据实际需要确定主机和备机的数量,本发明具有系统层面的热备功能,当主计算机故障时,能够自动将服务迁到备份计算机上,备份计算机实时监控主计算机的工作状态,保证了切换的实时性,减少数据丢失。

    一种温度控制方法
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    发明授权

    公开(公告)号:CN107390741B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201710637380.3

    申请日:2017-07-31

    IPC分类号: G05D23/20

    摘要: 一种温度控制方法,用于完成多路温度测量数据的判断,同时剔除不正常数据、筛选最高温度和最低温度、进行温度数据判断、上报状态信息、输出加热控制指令,实现由温度测量到加热控制的闭环管理。所述温度控制方法采用温度控制系统实现,温度控制系统包括温度控制器、温度传感器网络、加热器网络和电源,其中温度控制器包括测温输入模块、CPU模块、加热器控制模块和电源转换模块;温度控制器模块变换、采集、判断温度数据以及采集加热器网络所有工作状态信息,产生加热器控制指令,控制加热器供电通路的接通和断开,实现温度闭环控制。