本发明适用于通信领域,提供了一种高可靠性多通道水温水位自动监控系统,其所述系统包括:第一CPU、第二CPU、第一组温度传感器、第二组温度传感器、第一组水压传感器、第二组水压传感器、存储器、第一信号通道控制检测、第二信号通道控制检测、第三信号通道控制检测和第四信号通道控制检测。本发明具体实施方式提供的技术方案具有可靠性高,稳定性高的优点。
一种高可靠性多通道水温水位自动监控系统,其特征在于,所述系统包括:第一CPU、第二CPU、第一组温度传感器、第二组温度传感器、第一组水压传感器、第二组水压传感器、存储器、第一信号通道控制器、第二信号通道控制器、第三信号通道控制器和第四信号通道控制器;其中,其中第一组温度传感器分别与第一信号通道控制器的多个输入端口连接,第一信号通道控制器的输出端分别与第一CPU和第二CPU连接;第二组温度传感器分别与第三信号通道控制器的多个输入端口连接,第三信号通道控制器的输出端分别与第一CPU和第二CPU连接;第一组水压传感器分别与第二信号通道控制器的多个输入端连接,第二信号通道控制器的输出端与第一CPU和第二CPU连接;第二组水压传感器分别与第四信号通道控制器的多个输入端连接,第四信号通道控制器的输出端与第一CPU和第二CPU连接;存储器分别与第一CPU和第二CPU连接;第一CPU与第二CPU之间能够数据传输。
水文监测系统就是在一定地区或流域内,按一定原则,用一定数量各类水文监测点构成的水文资料收集系统,也叫水文站网,水文监测系统的作用是监测本地区或本流域内水文要素在时空上长期变化规律,为防汛抗旱、水利工程规划运行管理、水资源合理利用、农业发展、城市建设以及水环境治理、保护等及国民经济持续发展提供科学依据。
鉴于国外信息化产业起步较早,所以水文数据采集系统自动化水平较之我国也比较高。我国水文自动化检测系统经过近40年的发展,在现代电子、传感、通信和计算机技术等众多技术的支持下也已获得了迅速地发展。回顾不同的历史时期,所建系统快速采集的数据,为防汛和水利调度的决策提供了依据和参考,发挥了相当大的社会经济效益。尤其近年来可持续发展的要求和水资源的不足,要求更加实时地监测水温、水位、流量、水污染等数据。
中国科学院深圳先进技术研究院提升了粤港地区及我国先进制造业和现代服务业的自主创新能力,推动我国自主知识产权新工业的建立,成为国际一流的工业研究院。 深圳先进院目前已初步构建了以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的微型协同创新生态系统,由九个研究平台,国科大深圳先进技术学院,多个特色产业育成基地、多支产业发展基金、多个具有独立法人资质的新型专业科研机构等组成。开展先进技术研究,促进科技发展。信息、电子、通讯技术研究新材料、新能源技术研究高性能计算、自动化、精密机械研究生物医学与医疗仪器研究相关学历教育、博士后培养与学术交流。
所述系统还包括:工业级专用小信号放大器,所述工业级专用小信号放大器连接在第一组温度传感器与第一信号通道控制器之间、所述工业级专用小信号放大器连接在第二组温度传感器与第三信号通道控制器之间、所述工业级专用小信号放大器连接在第一组水压传感器与第二信号通道控制器之间和所述工业级专用小信号放大器连接在第二组水压传感器与第四信号通道控制器之间。在本发明的技术方案具有可靠性高,稳定性高的优点。
技术合作
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。