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991.
针对主从式测量系统中传感器的标定问题,提出从上位机软件进行标定的方案,着重分析软件标定的数据采集及处理过程,并根据标定直线及标定常数的数值判定是否需要进行原点补偿。实验证明,从上位机软件角度对传感器进行标定更加简单方便,并且降低了对生产线标定人员的专业知识要求,该方法适合应用于工业现场对传感器进行标定,有较高的实际应用价值。  相似文献   
992.
系统控制单元的有限存储空间被系统运行数据写满时,新产生的数据就需替换旧数据完成更新。通过采用逐条替换法、分块替换法、间歇删除法和抢断删除法,比较替换过程中最少存储数据的数量和实时性的滞后时间,找出一种最优的数据更新方法。试验结果表明,抢断删除替换算法更能快速有效实时完成数据的更新。  相似文献   
993.
采用F2812作为主控制器,对高精度、低成本、抗震动的电子天平系统进行设计。利用F2812高速运算能力,对AD转换后的称重数据进行数字滤波,通过程序判断有无加卸载称重样品,对滑动平均滤波算法进行改进,不仅提高了电子天平的称重精度,又加快了称重速度。为使其能在地表震动、温度变化频繁等恶劣环境中稳定工作,对电子天平增加了震动和温度补偿,改善了称重系统的动态稳定性。基于VC++开发了电子天平上位机监控软件,方便工作人员在主控室中对电子天平实时称重信息进行监测、补偿模式进行远程控制和查询历史数据。  相似文献   
994.
用热膨胀分析、X射线衍射研究了热压2%(mol)Y_2O_3-ZrO_2陶瓷中t-m等温转变动力学。结果表明:经过快速冷却而得到的四方相(t)在随后200~400℃区间保温时发生了四方相(t)到单斜相(m)的转变。该转变的时间-温度-转变量(TTT)曲线呈C形,鼻子温度为300℃。高于或低于上述温度范围,未出现m相,可用Avrami方程的一般形式来描述动力学曲线。该相变的形核与长大均是时间的函数,相变激活能为28.67kJ/mol。t相的亚稳性不仅与稳定剂分布及晶粒尺寸有关,而且还受冷却速度所控制。  相似文献   
995.
业界很早就预言未来游戏笔记本电脑会异常轻薄,足以轻松搁在膝盖上,现在这个未来终于呈现在我们面前。连联想这样一家非游戏笔记电脑本公司也实现了这一壮举。联想的2014年款Y50还不如其他游戏笔记本电脑(比如1、8cm厚的Razer Blade)来得细薄,不过就一款功能强大的游戏笔记本电脑而言,厚2、3cm、重2.4kg的Y50仍显得异常小巧。  相似文献   
996.
TOA(脉冲到达时间)估计是检测和截获非合作突发通信信号的关键,在通信对抗中至关重要。在介绍基于自相关(AC)算法 TOA 估计原理的基础上,讨论了在低信噪比情况下自相关算法的门限设置问题。采用双门限方法对门限设置进行了改进,并通过计算机进行了仿真分析和验证。  相似文献   
997.
莫来石纤维多孔陶瓷负载性能研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
用酸性偏磷酸盐作粘结剂、加压排液法成型制备了孔隙率高达96%的莫来石纤维多孔陶瓷,采用真空浸渍法,对其负载稀土复合金属氧化物La0.8Sr0.2CoO3的性能进行了研究,考察了浸渍时间、浸渍次数对负载量的影响,得出最佳浸渍时间为60min,浸渍次数为2次。通过扫描电镜(SEM)表征了内部架构,最后指出莫来石纤维多孔陶瓷有望成为具有较好效果的新型催化剂载体。  相似文献   
998.
针对现有土壤水分测定仪的不足,研制了一种新型的便携式土壤水分测定仪。传感器快速测量出土壤温、湿度数据,GPS自动获取时间、经纬度信息,数据既可临时保存在仪器的存储芯片中,又可通过GPRS/GSM将数据及时发送到后台数据库和手机用户。通过温度补偿和野外验证实验得出,温度补偿项为Δy=0.0002 t3-0.011 t2+0.444 1 t-6.423 2,仪器所有功能运行正常,测量绝对误差为-3.64%~3.82%,平均绝对误差为2.24%,精度较高,适合在地方农技和水利部门推广应用,有助于农业水利信息化水平的提高。  相似文献   
999.
传统提高陀螺寻北仪精度的方法主要是选用高精度陀螺、提高转位精度、增加转位数、通过数字滤波消除外界干扰等,这些方法大多针对寻北仪的某方面误差因素进行改进,而对寻北仪整体的误差特性研究较少。通过对陀螺寻北仪综合误差特性的分析,提出了基于快速傅立叶变换(FFT)的寻北仪误差补偿方法。该方法首先测量出寻北仪的整周误差,然后通过求取FFT系数完成对寻北仪的系统级误差补偿,该方法尤其对寻北仪制造过程中的结构误差和测量元件的常值漂移残差具有良好的补偿效果。经产品验证可以在保持现有陀螺和转位精度不变的情况下,提高寻北精度3倍以上,具有良好的工程实用价值。  相似文献   
1000.
基于STM32的时栅转台高精度自动标定系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对目前时栅转台采用手动方式进行标定,工作效率低、精度难以保证的现状,设计了一种能够进行数据采集、处理和误差补偿的时栅转台自动标定系统。该系统以激光干涉仪作为测量基准,采用了闭环控制技术,进行测量误差补偿。实验结果表明:该系统标定精度高,经过该系统标定后的时栅转台精度达到±2″,且标定速度是手动方式的2倍以上,显著提高了时栅转台标定效率。  相似文献   
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