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1.
2.
本文介绍一种用机电结合方法研制的林木直径测量仪器,叙述各部分的基本原理和信号处理电路。该仪器成本低,测量精度而,有实用价值。  相似文献   
3.
本文介绍了在IBM-PC和MCS-51微机间的一种简易数据通讯方法,它直接利用IBM-PC机的RS-232串行口和8031单片机的串行口实现通讯,这种方法在一些小型集散控制系统中非常适用。  相似文献   
4.
本文介绍了一种新型的模块化自升降脚手架遥控系统,该系统采用无线遥控模块实现提升过程控制,克服了普通自升降脚手架控制系统控制器过大,控制不灵活的缺点.对系统进行了可靠性分析,给出了遥控器和提升控制器原理图,程序流程图.  相似文献   
5.
设计了一种基于柔性铰链结构的光纤光栅加速度传感器,进行了结构理论分析,并构建有限元模型仿真分析了传感器的加速度传感特性。基于F-P滤波器构建了具有温度自补偿功能的光纤光栅加速度检测系统,并通过增加反馈控制电路,对F-P滤波器进行反馈控制,实现了系统的零点自温度补偿。对系统的特性进行了实验测试,结果表明:系统对加速度的连续激励信号和冲击激励信号均有良好的动态响应,系统的固有频率为380.0 Hz,动态响应范围可达65.6 dB,频率响应范围为10.0 ~240.0 Hz,灵敏度为236 pm/g,所设计的加速度传感器具有较强的横向抗扰能力,干扰方向灵敏度仅为工作方向灵敏度的3.5%。  相似文献   
6.
电模拟相似系统在自控类课程教学中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
给出了多种物理系统的电与非电量间的一一对应关系,强调了电与非电系统的相似之处,并通过举例说明了电模拟相似系统的建立方法及其在教学中的应用。  相似文献   
7.
根据集中供热采用微机控制的需要,设计了一种光电隔离的远距离通信接口电路,实现了PC/386与8031单片机间的三级通信。该微机测控系统中,从巡测仪到换热站及换热站到上位机间最远通信距离为5km.实用通信波特率为110波特。文章介绍了测控系统的硬件结构和软件编程方法。  相似文献   
8.
介绍一种由8031单片机系统,ADC0809芯片等组成的自校正控制器的原理及硬件与软件设计,该控制器采用一种实用的自校正算法,应用于甲醛生产过程反应器的温度控制,取得了满意的效果。  相似文献   
9.
The ultrasonic (US) wave detection and an acoustic emission (AE) linear location system are proposed, which employ fiber Bragg gratings (FBGs) as US wave sensors. In the theoretical analysis, the FBG sensor response to longitudinal US wave is investigated. The result indicates that the FBG wavelength can be modulated as static case when the grating length is much shorter than US wavelength. The experimental results of standard sinusoidal and spindle wave test agree well with the generated signal. Further research using two FBGs for realizing linear location is also achieved. The maximum linear location error is obtained as less than 5 mm. FBG-based US wave sensor and AE linear location provide useful tools for specific requirements.  相似文献   
10.
利用光纤布拉格光栅(FBG)构建传感器网络,结合小波变换、频谱分析和支持向量机分类算法,对碳纤维复合材料板低速冲击区域定位进行了研究。根据划分区域进行冲击试验,探索冲击区域与信号特征之间的关系。在对低速冲击信号进行小波变换去除基线干扰的基础上,采用傅里叶变换提出提取冲击信号幅频特性作为信号特征进行低速冲击区域定位识别的方法,将提取的信号幅频特性作输入、冲击区域类别作输出构建支持向量多分类机实现低速冲击区域定位识别。实验结果表明:在500mm×500mm×2mm的碳纤维复合材料板上对36个测试样本进行低速冲击区域定位识别,实现33个低速冲击区域准确定位,正确率达90%以上,低速冲击定位系统的区域识别精度为40mm×40mm,且每个区域定位时间小于1011ms。研究结果为碳纤维复合材料板的低速冲击区域定位检测提供了一种科学可靠的方法。  相似文献   
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