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1.
2.
IEEE1451.2标准为将不同的智能变送器连接到网络适配器(NCAP)或微处理器制定了一个统一的数字接口,真正实现了现场设备的即插即用。简述了IEEE1451.2标准,重点介绍了智能变送器接口模块(STIM)的软硬件设计思想和测试平台,通过实践验证了采用ADuC812芯片实现智能变送器接口模块的可行性。  相似文献   
3.
针对液压弯辊控制这一随机干扰严重、滞后、时变的伺服系统,提出一种基于广义预测控制的液压弯辊控制系统。借助平稳随机序列预报思想建立系统输出误差预报模型,预报液压弯辊力未来序列输出误差并用以补偿系统的预测输出,从而提高了液压伺服控制系统的精度和抗干扰能力。仿真结果表明:采用广义预测控制并用预报误差代替一般的误差校正算法,液压弯辊板形控制系统精度和鲁棒性明显提高。  相似文献   
4.
介绍了一种基于测热原理的新型流量传感器 ,它采用加热器对流体加热 ,利用薄膜温度传感器 ,通过测量流体的温度差和热脉冲上升时间 ,实现流量的测量。两种测量方法相结合使得测量范围有了较大的提高 (0 .1~ 15 0mm/s) ,响应时间缩短到了 2ms,并且 ,这种传感器对杂物不敏感。  相似文献   
5.
全国计算机等级考试所考核的范围和知识点是相对稳定的,因此每年的试卷中有部分题目(15%左右)是重复或极其相似的。下面给出的是一套最新考试部分试题及分析,希望通过本文使大家能进一步把握考试的脉搏。  相似文献   
6.
提高氧化错氧含量测量系统动态精度的新方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文根据氧化锆氧含量测量传感器的基本原理,针对其动态精度低的特点,提出了提高动态精度的动态预测法,采用该方法可以较精确地得到同一时刻氧化锆传感器输出的氧浓度电势和电热偶输出的热电势。  相似文献   
7.
本文介绍一种石英晶体膜测厚的差动工作方式。它的厚度测量精度为1nm,分辨率为纳米级,其温度稳定性在0-+400℃范围内达到50Hz。这种差动测量技术不仅可在真空镀膜工艺中实现在线测量,而且在纳米技术及超精细加工中具有广阔应用前景。  相似文献   
8.
辊型在线超声检测可行性研究􀀁   总被引:4,自引:2,他引:4  
随着工业技术的发展,人们对所需要钢的质量和性能要求越来越高,作为轧制在生产线上的一个重要工具-轧辊,其性能对轧制钢的影响是不容忽视的,轧辊在轧制过程中始终处于高温、高负荷和高速的状态下,因此随着轧制的进行,轧辊表面逐渐磨损,变得的粗糙,此时就会引起板厚精度,板形及带钢等的恶化,因此,必须对轧辊进行监测和磨新  相似文献   
9.
实现锅炉优化燃烧的新型控制方案   总被引:4,自引:1,他引:4  
根据锅炉燃烧过程的特点,运用模糊控制原理实现燃烧优化.文中提出分阶段(粗调、细调和精调)实施不同控制规则的控制方案,用于提高锅炉燃烧的热效率.实践证明,热效率提高2.8%.  相似文献   
10.
介绍采用兰姆波测量密封容器内液体高度的原理、方法、以及兰姆波液位计的系统组成。指出兰姆波位计比超声脉冲反射液位计具有更高的测量灵敏度。  相似文献   
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