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1.
针对目前国内旋转动力机械动态扭矩测量中受环境因素影响大,精度低,稳定性差,操作使用不方便等问题,应用感应供电技术、无线通信技术、微功耗处理技术、虚拟仿真技术,设计了一种将WIFI无线传感器网络(WSNs)与虚拟仪器相结合的旋转轮轴扭矩测试系统,实现了动态扭矩参数的实时准确监测、在线校准、存储、分析、显示、预报预警及生成报表等功能,仿真和实测结果表明:该系统功耗低于0.05W,测量精度可达0.4%FS,动态响应好,操作简单,长时间运行稳定可靠。  相似文献   
2.
虚拟仪器是由软件实现的,其软件开发平台是LabVIEW。以间歇式造气炉气化层的温度为例,用LabVIEW构建对造气炉气化层温度进行在线实时测量与控制的系统,从而可以降低操作人员的工作难度和强度,提高效率,达到对造气炉状态的实时控制。  相似文献   
3.
通过对电容式液位传感器的分析与研究,设计了一种新的电容阵列液位传感器。该传感器将电容一极板设计成阵列式结构,另一极板共用,采用基于充放电原理的微小电容检测电路,应用单片机XC886控制小电容器的选通、数据的采集和处理,计算出液位值,并通过CAN总线传送给上位机,实现实时监测。实测结果表明:该传感器受温度影响小、精度高、输出稳定,精度优于1%FS,零点漂移小于2×10-5FS/℃.  相似文献   
4.
针对目前扭矩扳手应用过程中人为因素影响大,可控性差等问题,应用无线通信技术、微信号处理技术、单片机技术、虚拟仿真技术,设计了一种将WiFi无线传感器网络( WSNs)与虚拟仪器相结合的扭矩测试系统。该系统集扭矩测量、采集、校准、分析、存储、显示及预警于一体,实现了多路扭矩参数的实时准确监测和有效控制。仿真和实测结果表明:该系统测量精度可达0.4%FS,功耗低,体积小,实时性好,操作简单,长时间运行稳定可靠,适用于铁路机务、车辆检修线、厂矿等对扭矩参数的实时监控。  相似文献   
5.
何能镇  蔡春丽 《红水河》2013,32(1):89-92
文章从桥巩水电站技术供水系统实际情况、变频调速原理与节能计算、变频器参数的优化设置、控制回路及可编程逻辑程序等方面,介绍了桥巩水电站技术供水系统加压离心泵采用变频调速运行,使设备功能得到最大化的应用,大大地提高电机运行效率,实现节能降耗的应用实践.  相似文献   
6.
振动电容式静电传感器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
依据振动电容器原理,设计了非接触式静电传感器,阐述了传感器的工作原理与软件、硬件设计方案,并给出了测试结果.该传感器通过红外定位有效降低了测量误差,提高了测量准确度,通过单片机控制由液晶显示可直观得到测量结果,并同时显示其电压极性.试验结果表明:该传感器在-30~30 kV范围内,线性度良好,可以满足该范围静电场测量要求.  相似文献   
7.
智能温室环境控制系统研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对有效、快速地检测和控制温室环境因素是温室生产的关键这一问题,介绍了温室中温度、湿度、光照、CO2浓度等主要的环境因素,研究了对这些因素进行有效管理和控制的策略,即采用优先调节原则和模糊控制相结合的控制策略,并结合嵌入式系统实现了智能温室环境控制系统的设计,通过分析证明该系统能满足不同规模的智能温室控制的需求.  相似文献   
8.
基于恒温法的热膜式气体流量传感器的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了一种新的基于恒温法的热膜式气体流量传感器,介绍了该传感器的建模过程及其敏感元件的结构设计,并给出了流量传感器的详细设计方案。仿真和实测结果表明:该流量传感器既能对小流量信号敏感又能准确地反映大流量的输出,功耗低于0.1W,响应时间小于50ms,精度可达到0.6%FS,能够满足低功耗、快响应、高精度等性能技术指标的要求。  相似文献   
9.
针对目前国内干湿球测湿传感器存在的不足,应用单片机技术、自动温度补偿、自动湿度修正技术,采取强迫通风装置,设计了一种新的智能干湿球湿度传感器,介绍了该传感器的建模过程及影响精度的因素,并给出了详细的软硬件设计方案.仿真和实验结果表明:该传感器除了具有干湿球测湿法的优势外,准确度和分辨力更高,湿度测量精度达到2%RH,分辨力高于0.1%RH,温度测量精度为0.1℃,分辨力达0.01℃,由于采用LED进行显示,在硬件基础上进行了软件优化,传感器的智能化程度大大提高.  相似文献   
10.
密闭环境多气体传感器测量受环境因素及相互间交叉干扰影响,测量误差大,分辨力低,不能满足工程需求。针对这些不足,搭建密闭测试环境,应用模式识别技术、多传感器建模技术、数据融合技术,采用广义叠加法建立多环境参数多气体传感器交叉干扰模型,给出气体间相互干扰度,利用干扰度作为影响权值建立初步迭代叠加模型,并通过BP网络进行定性识别和定量分析,验证模型的合理性和可行性。仿真和实验结果表明:这种测量方法可有效降低环境因素影响,提高测量精度和分辨力,满足工程需求。  相似文献   
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