CN113625351A - 一种探测器通道电压值反馈方法 - Google Patents
一种探测器通道电压值反馈方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN113625351A CN113625351A CN202110943183.0A CN202110943183A CN113625351A CN 113625351 A CN113625351 A CN 113625351A CN 202110943183 A CN202110943183 A CN 202110943183A CN 113625351 A CN113625351 A CN 113625351A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- voltage
- channel
- value
- detector
- peak
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 claims description 5
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000007689 inspection Methods 0.000 abstract description 8
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V3/00—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
- G01V3/12—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with electromagnetic waves
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V13/00—Manufacturing, calibrating, cleaning, or repairing instruments or devices covered by groups G01V1/00 – G01V11/00
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geology (AREA)
- Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
Abstract
本发明提供了一种探测器通道电压值反馈方法,其可以实现快速切换不同通道,实时查看最大最小值、峰峰值所对应的电压曲线图,进而快速判断安检仪的对应探测器位置是否运行正常。安检仪内部安装多个探测器通道装置,每个探测器通道通过接收太赫兹波经A/D采集板转化为模拟电压信号,转化后的模拟电压信号再通过FPGA数字板处理为数字电压信号,数字电压信号经以太网协议与上位机进行交互,通过上位机中电压检测软件对接收的数据进行转化处理为电压值,处理后的电压值经转换最终以坐标轴曲线形式显示,操作人员根据需求,查看对应通道的电压实时曲线图,判断各通道的状态。
Description
技术领域
本发明涉及安检领域的技术领域,具体为一种探测器通道电压值反馈方法。
背景技术
毫米波/太赫兹安检技术是近年来兴起的一种人体安检技术,利用毫米波/太赫兹波对人体进行非接触式安检。现有的毫米波/太赫兹安检设备中查看探测器电压值状态一般通过解析数据帧图像文件(.bin文件),结合软件Matlab显示电压值,并查看电压值曲线是否正常,进而判断对应探测器是否正常工作,该方法通常只针对一帧图像进行显示,电压值曲线不具有实时性,且无最大值、峰峰值等数值的显示,同一帧图像不同通道电压图之间切换很不方便。一般测试不同通道探测器(如65通道和40通道)则需修改源代码,且Matlab软件安装会占用较大空间和电脑内存,降低了实际测试效率。
发明内容
针对上述问题,本发明提供了一种探测器通道电压值反馈方法,其可以实现快速切换不同通道,实时查看最大最小值、峰峰值所对应的电压曲线图,进而快速判断安检仪的对应探测器位置是否运行正常。
一种探测器通道电压值反馈方法,其特征在于:安检仪内部安装多个探测器通道装置,每个探测器通道通过接收太赫兹波经A/D采集板转化为模拟电压信号,转化后的模拟电压信号再通过FPGA数字板处理为数字电压信号,数字电压信号经以太网协议与上位机进行交互,通过上位机中电压检测软件对接收的数据进行转化处理为电压值,处理后的电压值经转换最终以坐标轴曲线形式显示,操作人员根据需求,查看对应通道的电压实时曲线图,判断各通道的状态。
其进一步特征在于:
在主机所对应的屏幕上显示对应通道的电压曲线图,电压曲线图显示被测探测器的通道序号,以及其电压最大值、最小值、峰峰值、平均值,将电压最大值、最小值、峰峰值、平均值和设定的探测器通道电压所对应的标准数值比较,从而进行探测器通道状态是否异常判断;
当电压曲线图为锯齿状或高低电平状图像时,判定对应序号的通道有问题,需后续进行检修作业;
当电压最大值、最小值、峰峰值、平均值中的任意一项数值不在标准数值范围内时判定对应序号的通道有问题,需后续进行检修作业;
当电压最大值、最小值、峰峰值、平均值均在标准数值范围内时,且电压曲线图的形状为曲线波动形状是,判定对应序号的通道正常;
主机所对应的屏幕上设置有实时选择对应通道序号的下拉列表,操作者选择对应的序号则屏幕实时显示对应通道的实时电压曲线图;
主机所对应的屏幕设置有循环所有通道的模式,操作者在这一模式下通过屏幕循环查看所有通道的电压曲线图。
采用上述技术方案后,在安检机的用于观测电压的主机中安装电压检测软件,电压监测软件实时收集探测器各通道的所对应的实时电压值、并实时生成对应的电压曲线图,操作者根据需求查看对应通道的电压实时曲线图,判断各通道的状态,其可对转化后的探测器通道的电压曲线进行实时查看,电压检测软件的安装包文件小且安装简洁;针对不同通道的探测器,其不需要修改源码,提高了技术人员现场使用的便捷性;其可以实现快速切换不同通道,实时查看最大最小值、峰峰值所对应的电压曲线图,进而快速判断安检仪的对应探测器位置是否运行正常。
附图说明
图1为本发明方法所对应的屏幕的操作界面截图。
具体实施方式
一种探测器通道电压值反馈方法:安检仪内部安装多个探测器通道装置,每个探测器通道通过接收太赫兹波经A/D采集板转化为模拟电压信号,转化后的模拟电压信号再通过FPGA数字板处理为数字电压信号,数字电压信号经以太网协议与上位机进行交互,通过上位机中电压检测软件对接收的数据进行转化处理为电压值,处理后的电压值经转换最终以坐标轴曲线形式显示,操作人员根据需求,查看对应通道的电压实时曲线图,判断各通道的状态。
在主机所对应的屏幕上显示对应通道的电压曲线图,电压曲线图显示被测探测器的通道序号,以及其电压最大值、最小值、峰峰值、平均值,将电压最大值、最小值、峰峰值、平均值和设定的探测器通道电压所对应的标准数值比较,从而进行探测器通道状态是否异常判断;
当电压曲线图为锯齿状或高低电平状图像时,判定对应序号的通道有问题,需后续进行检修作业;
当电压最大值、最小值、峰峰值、平均值中的任意一项数值不在标准数值范围内时判定对应序号的通道有问题,需后续进行检修作业;
当电压最大值、最小值、峰峰值、平均值均在标准数值范围内时,且电压曲线图的形状为曲线波动形状是,判定对应序号的通道正常;
主机所对应的屏幕上设置有实时选择对应通道序号的下拉列表,操作者选择对应的序号则屏幕实时显示对应通道的实时电压曲线图;
主机所对应的屏幕设置有循环所有通道的模式,操作者在这一模式下通过屏幕循环查看所有通道的电压曲线图。
具体实施时:主机所对应的屏幕(见图1)上设置有下拉列表,序号0代表循环所有通道的电压曲线图,其于对应的序号为循环对应通道的电压曲线图,其中X轴为通道采样点数,Y轴为电压数值。
采用上述技术方案后,在安检机的用于观测电压的主机中安装电压检测软件,电压监测软件实时收集探测器各通道的实时电压值、并实时生成对应的电压曲线图,操作者根据需求查看对应通道的电压实时曲线图,判断各通道的状态,其可对转化后的探测器对应通道的电压曲线进行实时查看,电压检测软件的安装包文件小且安装简洁;针对不同通道探测器,其不需要修改源码,提高了技术人员现场使用的便捷性;其可以实现切换不同通道,实时查看最大最小值、峰峰值所对应的电压曲线图,进而快速判断安检仪的对应探测器位置是否运行正常。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (7)
1.一种探测器通道电压值反馈方法,其特征在于:安检仪内部安装多个探测器通道装置,每个探测器通道通过接收太赫兹波经A/D采集板转化为模拟电压信号,转化后的模拟电压信号再通过FPGA数字板处理为数字电压信号,数字电压信号经以太网协议与上位机进行交互,通过上位机中电压检测软件对接收的数据进行转化处理为电压值,处理后的电压值经转换最终以坐标轴曲线形式显示,操作人员根据需求,查看对应通道的电压实时曲线图,判断各通道的状态。
2.如权利要求1所述的一种探测器通道电压值反馈方法,其特征在于:在主机所对应的屏幕上显示对应通道的电压曲线图,电压曲线图显示被测探测器的通道序号,以及其电压最大值、最小值、峰峰值、平均值,将电压最大值、最小值、峰峰值、平均值和设定的探测器通道电压所对应的标准数值比较,从而进行探测器通道状态是否异常判断。
3.如权利要求2所述的一种探测器通道电压值反馈方法,其特征在于:当电压曲线图为锯齿状或高低电平状图像时,判定对应序号的通道有问题,需后续进行检修作业。
4.如权利要求2所述的一种探测器通道电压值反馈方法,其特征在于:当电压最大值、最小值、峰峰值、平均值中的任意一项数值不在标准数值范围内时判定对应序号的通道有问题,需后续进行检修作业。
5.如权利要求2所述的一种探测器通道电压值反馈方法,其特征在于:当电压最大值、最小值、峰峰值、平均值均在标准数值范围内时,且电压曲线图的形状为曲线波动形状是,判定对应序号的通道正常。
6.如权利要求1所述的一种探测器通道电压值反馈方法,其特征在于:主机所对应的屏幕上设置有实时选择对应通道序号的下拉列表,操作者选择对应的序号则屏幕实时显示对应通道的实时电压曲线图。
7.如权利要求1所述的一种探测器通道电压值反馈方法,其特征在于:主机所对应的屏幕设置有循环所有通道的模式,操作者在这一模式下通过屏幕循环查看所有通道的电压曲线图。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110943183.0A CN113625351A (zh) | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 一种探测器通道电压值反馈方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110943183.0A CN113625351A (zh) | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 一种探测器通道电压值反馈方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN113625351A true CN113625351A (zh) | 2021-11-09 |
Family
ID=78386041
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202110943183.0A Pending CN113625351A (zh) | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 一种探测器通道电压值反馈方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN113625351A (zh) |
Citations (36)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101196479A (zh) * | 2007-10-15 | 2008-06-11 | 深圳市赛时特科技有限公司 | 通道式综合安检系统 |
CN201622355U (zh) * | 2010-04-14 | 2010-11-03 | 成都理工大学 | 金属检测门 |
CN102495396A (zh) * | 2011-11-15 | 2012-06-13 | 北京无线电计量测试研究所 | 人体安检系统多通道幅度和相位一致性校准方法 |
CN103223948A (zh) * | 2013-04-26 | 2013-07-31 | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 一种机车电压采集记录系统 |
CN104034361A (zh) * | 2014-06-06 | 2014-09-10 | 上海大学 | 一种大批量传感器质量检验方法 |
CN104729691A (zh) * | 2015-03-25 | 2015-06-24 | 西安应用光学研究所 | 太赫兹探测器参数测量装置及测量方法 |
CN104914477A (zh) * | 2015-07-01 | 2015-09-16 | 博康智能网络科技股份有限公司 | 一种太赫兹人体安检方法 |
CN204666826U (zh) * | 2015-05-17 | 2015-09-23 | 深圳市一体太赫兹科技有限公司 | 一种太赫兹连续安检成像装置 |
CN104965233A (zh) * | 2015-06-29 | 2015-10-07 | 首都师范大学 | 多频太赫兹检测系统 |
CN105929210A (zh) * | 2016-05-06 | 2016-09-07 | 中南大学 | 一种检测信号生成电路及自检系统 |
CN205812005U (zh) * | 2016-01-22 | 2016-12-14 | 南京誉葆科技有限公司 | 一种五通道毫米波收发组件 |
CN106405680A (zh) * | 2016-06-29 | 2017-02-15 | 深圳市无牙太赫兹科技有限公司 | 人体安检仪的监测方法和系统以及控制装置 |
CN106821414A (zh) * | 2015-12-04 | 2017-06-13 | 三星麦迪森株式会社 | 用于控制通道的操作的方法和设备以及探头 |
CN107248892A (zh) * | 2017-07-20 | 2017-10-13 | 中国检验检疫科学研究院 | 一种安检设备的监控系统 |
CN108227021A (zh) * | 2018-02-09 | 2018-06-29 | 李法利 | 安检设备 |
CN108318075A (zh) * | 2018-02-09 | 2018-07-24 | 李法利 | 安检装置的控制电路 |
CN108919376A (zh) * | 2018-08-24 | 2018-11-30 | 欧必翼太赫兹科技(北京)有限公司 | 一种太赫兹人体安检成像装置 |
CN109444977A (zh) * | 2018-12-29 | 2019-03-08 | 清华大学 | 毫米波/太赫兹波成像设备及对人体或物品的检测方法 |
CN109444975A (zh) * | 2018-12-29 | 2019-03-08 | 清华大学 | 毫米波/太赫兹波成像设备 |
CN109781179A (zh) * | 2019-01-25 | 2019-05-21 | 云南保利天同仪器有限公司 | 多通道多参数传感器检测系统及其检测方法 |
CN109787631A (zh) * | 2018-12-19 | 2019-05-21 | 西安电子科技大学 | 一种毫米波模拟采样前端电路 |
CN209046629U (zh) * | 2018-12-14 | 2019-06-28 | 成都创新达微波电子有限公司 | 一种基于毫米波的通道接收装置 |
CN109975337A (zh) * | 2019-04-15 | 2019-07-05 | 深圳市创艺龙电子科技有限公司 | 一种新型安检设备及智能检测系统 |
CN110244372A (zh) * | 2019-06-19 | 2019-09-17 | 上海亨临光电科技有限公司 | 一种无停留式毫米波/太赫兹安检仪通道部署方法 |
CN209526713U (zh) * | 2019-04-04 | 2019-10-22 | 成都益为创科技有限公司 | 一种毫米波发射机 |
CN110907880A (zh) * | 2019-11-27 | 2020-03-24 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 一种电容测试仪的校准方法 |
CN111024734A (zh) * | 2019-12-26 | 2020-04-17 | 北京航星机器制造有限公司 | 一种安全检测装置及检测方法 |
CN111158057A (zh) * | 2019-12-26 | 2020-05-15 | 北京遥测技术研究所 | 一种稀疏阵三维成像安检装置及方法 |
CN111175748A (zh) * | 2019-12-24 | 2020-05-19 | 北京华研微波科技有限公司 | 毫米波天线阵列 |
CN111190238A (zh) * | 2020-01-10 | 2020-05-22 | 欧必翼太赫兹科技(北京)有限公司 | 安检方法及装置 |
CN210666064U (zh) * | 2019-04-03 | 2020-06-02 | 北京无线电计量测试研究所 | 一种毫米波天线阵列测试电路及测试系统 |
CN211669384U (zh) * | 2019-11-07 | 2020-10-13 | 北京航星机器制造有限公司 | 一种多通道安检机 |
CN211718540U (zh) * | 2020-03-06 | 2020-10-20 | 博微太赫兹信息科技有限公司 | 一种双极化探测太赫兹安全检查设备 |
CN212723398U (zh) * | 2020-08-27 | 2021-03-16 | 李科翰 | 基于太赫兹检测墙体内电线走向的装置 |
CN213398945U (zh) * | 2020-11-27 | 2021-06-08 | 河北雄安太芯电子科技有限公司 | 手持式太赫兹安检仪 |
CN213689981U (zh) * | 2020-11-27 | 2021-07-13 | 河北雄安太芯电子科技有限公司 | 融合涡流效应的太赫兹安检装置 |
-
2021
- 2021-08-17 CN CN202110943183.0A patent/CN113625351A/zh active Pending
Patent Citations (36)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101196479A (zh) * | 2007-10-15 | 2008-06-11 | 深圳市赛时特科技有限公司 | 通道式综合安检系统 |
CN201622355U (zh) * | 2010-04-14 | 2010-11-03 | 成都理工大学 | 金属检测门 |
CN102495396A (zh) * | 2011-11-15 | 2012-06-13 | 北京无线电计量测试研究所 | 人体安检系统多通道幅度和相位一致性校准方法 |
CN103223948A (zh) * | 2013-04-26 | 2013-07-31 | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 一种机车电压采集记录系统 |
CN104034361A (zh) * | 2014-06-06 | 2014-09-10 | 上海大学 | 一种大批量传感器质量检验方法 |
CN104729691A (zh) * | 2015-03-25 | 2015-06-24 | 西安应用光学研究所 | 太赫兹探测器参数测量装置及测量方法 |
CN204666826U (zh) * | 2015-05-17 | 2015-09-23 | 深圳市一体太赫兹科技有限公司 | 一种太赫兹连续安检成像装置 |
CN104965233A (zh) * | 2015-06-29 | 2015-10-07 | 首都师范大学 | 多频太赫兹检测系统 |
CN104914477A (zh) * | 2015-07-01 | 2015-09-16 | 博康智能网络科技股份有限公司 | 一种太赫兹人体安检方法 |
CN106821414A (zh) * | 2015-12-04 | 2017-06-13 | 三星麦迪森株式会社 | 用于控制通道的操作的方法和设备以及探头 |
CN205812005U (zh) * | 2016-01-22 | 2016-12-14 | 南京誉葆科技有限公司 | 一种五通道毫米波收发组件 |
CN105929210A (zh) * | 2016-05-06 | 2016-09-07 | 中南大学 | 一种检测信号生成电路及自检系统 |
CN106405680A (zh) * | 2016-06-29 | 2017-02-15 | 深圳市无牙太赫兹科技有限公司 | 人体安检仪的监测方法和系统以及控制装置 |
CN107248892A (zh) * | 2017-07-20 | 2017-10-13 | 中国检验检疫科学研究院 | 一种安检设备的监控系统 |
CN108227021A (zh) * | 2018-02-09 | 2018-06-29 | 李法利 | 安检设备 |
CN108318075A (zh) * | 2018-02-09 | 2018-07-24 | 李法利 | 安检装置的控制电路 |
CN108919376A (zh) * | 2018-08-24 | 2018-11-30 | 欧必翼太赫兹科技(北京)有限公司 | 一种太赫兹人体安检成像装置 |
CN209046629U (zh) * | 2018-12-14 | 2019-06-28 | 成都创新达微波电子有限公司 | 一种基于毫米波的通道接收装置 |
CN109787631A (zh) * | 2018-12-19 | 2019-05-21 | 西安电子科技大学 | 一种毫米波模拟采样前端电路 |
CN109444975A (zh) * | 2018-12-29 | 2019-03-08 | 清华大学 | 毫米波/太赫兹波成像设备 |
CN109444977A (zh) * | 2018-12-29 | 2019-03-08 | 清华大学 | 毫米波/太赫兹波成像设备及对人体或物品的检测方法 |
CN109781179A (zh) * | 2019-01-25 | 2019-05-21 | 云南保利天同仪器有限公司 | 多通道多参数传感器检测系统及其检测方法 |
CN210666064U (zh) * | 2019-04-03 | 2020-06-02 | 北京无线电计量测试研究所 | 一种毫米波天线阵列测试电路及测试系统 |
CN209526713U (zh) * | 2019-04-04 | 2019-10-22 | 成都益为创科技有限公司 | 一种毫米波发射机 |
CN109975337A (zh) * | 2019-04-15 | 2019-07-05 | 深圳市创艺龙电子科技有限公司 | 一种新型安检设备及智能检测系统 |
CN110244372A (zh) * | 2019-06-19 | 2019-09-17 | 上海亨临光电科技有限公司 | 一种无停留式毫米波/太赫兹安检仪通道部署方法 |
CN211669384U (zh) * | 2019-11-07 | 2020-10-13 | 北京航星机器制造有限公司 | 一种多通道安检机 |
CN110907880A (zh) * | 2019-11-27 | 2020-03-24 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 一种电容测试仪的校准方法 |
CN111175748A (zh) * | 2019-12-24 | 2020-05-19 | 北京华研微波科技有限公司 | 毫米波天线阵列 |
CN111158057A (zh) * | 2019-12-26 | 2020-05-15 | 北京遥测技术研究所 | 一种稀疏阵三维成像安检装置及方法 |
CN111024734A (zh) * | 2019-12-26 | 2020-04-17 | 北京航星机器制造有限公司 | 一种安全检测装置及检测方法 |
CN111190238A (zh) * | 2020-01-10 | 2020-05-22 | 欧必翼太赫兹科技(北京)有限公司 | 安检方法及装置 |
CN211718540U (zh) * | 2020-03-06 | 2020-10-20 | 博微太赫兹信息科技有限公司 | 一种双极化探测太赫兹安全检查设备 |
CN212723398U (zh) * | 2020-08-27 | 2021-03-16 | 李科翰 | 基于太赫兹检测墙体内电线走向的装置 |
CN213398945U (zh) * | 2020-11-27 | 2021-06-08 | 河北雄安太芯电子科技有限公司 | 手持式太赫兹安检仪 |
CN213689981U (zh) * | 2020-11-27 | 2021-07-13 | 河北雄安太芯电子科技有限公司 | 融合涡流效应的太赫兹安检装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP2509332B1 (en) | Automatic test system for digital display systems | |
CN108229538B (zh) | 交通工具系统预测装置和方法 | |
CN114113857B (zh) | 一种电磁兼容测试系统及电磁兼容测试方法 | |
KR20140033944A (ko) | 풍력용 변압기 감시 진단 시스템 및 방법 | |
CN103067736A (zh) | 一种基于字符识别的自动测试系统 | |
CN110213258B (zh) | 车辆can总线的异常监测方法、装置和计算机设备 | |
CN1802613A (zh) | 用于确定工业过程中干扰原因的方法和装置 | |
CN113625351A (zh) | 一种探测器通道电压值反馈方法 | |
CN102325048A (zh) | 可视图形化报文分析方法 | |
CN105159806A (zh) | 终端兼容性检测系统及其工作方法 | |
CN108319516B (zh) | 一种测试系统及测试方法 | |
CN113655370B (zh) | 确定芯片异常测试工况的方法、装置、系统及相关设备 | |
EP3438987A1 (en) | Tool that analyzes image data and generates and displays a confidence indicator along with a cancer score | |
CN202221452U (zh) | 自动测试系统 | |
CN113495210A (zh) | 低压开关抽检控制方法、装置、设备及存储介质 | |
US20040174818A1 (en) | Simultaneous presentation of locally acquired and remotely acquired waveforms | |
CN106443238B (zh) | 高压设备状态评估方法、在线监测装置评估方法及装置 | |
CN216283637U (zh) | 一种用于无线监测gis设备振动和负荷变化的装置 | |
KR101417897B1 (ko) | 부분방전 측정장치 및 그 방법 | |
CN111639413B (zh) | 卫星自动化测试系统和方法 | |
CN115116308A (zh) | 一种适用于实验室的局部放电检测教学系统及方法 | |
CN112964306A (zh) | 一种用于无线监测gis设备振动和负荷变化的装置及方法 | |
CN114244423A (zh) | 一种测控数据的处理方法及多星测控系统 | |
CN105589018A (zh) | 局部放电监测系统的检测方法及装置 | |
US9578322B2 (en) | Digital video pixel tester |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination |