首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
基于电容检测芯片的电容检测系统设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对电容式传感器研发过程中缺乏有效的微小电容检测仪器的问题,设计了一种基于电容检测芯片MS3110的电容式传感器检测系统,给出了系统的硬件设计以及单片机和上位机部分的软件设计,并对系统的检测精度进行了测试。结果证明,该系统具有较高的检测精度。  相似文献   

2.
刘开昌  冀捐灶  李巍 《计算机测量与控制》2007,15(10):1300-1301,1318
航空上对燃油质量要求比较高,特别是在飞行训练和战斗中,在向飞机添加燃油前,必须进行燃油质量检测,为了能对燃油质量进行快速准确的检测;文中通过对重点影响燃油质量的两个重要指标:燃油中杂质与水分的检测的基本原理的研究,进行了光电传感器检测杂质和电容式传感器检测水分的原理的分析,提出了一种利用光电传感器和电容式传感器和单片机组成的航空然油杂质和水分检测系统实现方案,并重点介绍了系统的硬件和软件组成和设计.  相似文献   

3.
为了实现对机器人指端触觉压力的检测,设计了一种电容式柔性触觉传感器,以PORON聚氨酯材料作为电容式触觉传感器电极间的弹性绝缘介质,导电膜在空间上呈垂直分布,分别交叉粘贴于 PORON聚氨酯材料上、下表面构成电容式触觉传感器的上、下电极,一起组成柔性电容传感单元,该触觉传感器制备工艺简单,材料成本低廉。测试结果表明,该触觉传感器及其信号采集与处理系统能够检测0~ 20N的触觉压力,曲线拟合最大误差为 6.44%,重复性误差为6.29%,能够实现触觉压力的检测,为在机器人指端实现触觉压力的检测提供一种参考。  相似文献   

4.
提出了一种用于智能机器人仿生皮肤的电容式滑觉传感器,用以解决智能机器人软抓取过程中滑觉信息的感知问题.阐述了电容式滑觉传感器的结构设计、滑觉感知机理,并借助ANSYS有限元仿真软件进行滑觉感知机理验证.基于CC2530低功耗微处理器与AD7147-1型电容数字转换器构建便携式电容滑觉信息感知系统.根据差分电容式滑觉传感器的输出可实现全方向性滑觉力检测功能.实验结果表明:该电容式滑觉传感器具有结构简单、设计合理、加工制作方便、成本低且高灵敏度等优点.  相似文献   

5.
针对传统的气体传感器检测的缺点,开发了一套基于虚拟仪器的检测氢气的光纤氢气传感器;它采用NI公司的图形化开发平台LabVIEW,将传统的电路分析和处理,以及传统仪器的功能集成于一台计算机中,用户可以修改虚拟仪器的软件模块中的参数来这到修改气体传感器检测的特性;该氢气传感器检测系统通过计算机进行各类采集有关数据的处理、数据存储和分析;同时,详细介绍了系统的硬件连接、基于LabVIEW的软件设计和检测系统的稳定性和可靠性.  相似文献   

6.
道口车流量监测系统设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
一种基于同轴线的分布参数,以同轴线为敏感器件的微变电容式传感器研制成功并被应用到道口车流量监测系统中。该传感器由同轴电缆、单片机系统、高频检测电路和低频检测电路等几部分组成。根据同轴线的高频特性产生的脉冲信号的信息来判断车型;依据同轴线的低频特性产生的脉冲信号的信息,比较准确地判断出车速和车流量等信息。论述了道口车流量监测系统的原理与应用,实验结果表明利用微变电容式传感器设计的道口车流量监测系统具有较好的应用效果。  相似文献   

7.
本文就谷物湿度是否符合标准,提出了一种实时的、可靠的、基于MCS-51单片机的新型检测系统。该系统的基础是一电容式传感器,核心为8031微处理器。文中首先讨论了电容式传感器的工作原理,并就该原理提出了提高检测灵敏度的方法;其次给出了电容一频率一电压的线性转换电路,是ADC809采集信号的输入;最后就谷物的湿度要求给出了单片机的处理方法。  相似文献   

8.
微机械惯性传感器检测平台的设计与应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
一种用于微机械惯性传感器研制与开发的检测平台,介绍电容式惯性传感器微电容信号的检测原理、该系统的总体结构、各个组成部分的工作原理及自动检测方法。  相似文献   

9.
一种新型电容式位移传感器电路设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对电容式位移传感器检测电路复杂、输出非线性和只适合微小位移测量等问题,设计了一种基于虚部法电容检测原理的电容式位移传感器;该传感器检测电路采用三角波作为激励,作用于虚部法电容测量电路,得到与被测电容大小成正比.即与位移大小成反比的信号;并运用电容补偿技术,消除寄生电容的影响;与传统的电容式位移传感器相比,该传感器具有良好的线性度,抗干扰性强,相同直径的传感器探头,其测量范围更远.  相似文献   

10.
本文采用温度传感器DS18B20以及湿度传感器HS1101来设计温湿度检测系统。介绍了DS18B20的结构与优点以及电容式湿度传感器HS1101的功能特性,描述了温湿度检测系统的硬件设计方案以及软件设计方案。  相似文献   

11.
射频电容式传感器的研究与应用   总被引:9,自引:1,他引:8  
射频电容式传感器是近年来快速发展的新型传感器之一 ,特别在石油行业的油品含水量测量方面更得到了广泛的应用。论述了该传感器的测量原理 ,针对其复杂的测量环境对它的敏感探头进行了特殊设计 ,并给出了其先进的全遥控式测量仪器的应用实例。  相似文献   

12.
触觉是构成智能机器人的核心技术--感觉技术的重要组成部分.电容式触觉传感器在智能机器人的设计中具有很高的实用价值.本文论述了电容式触觉阵列传感器的测量原理,给出了该传感器及其变送电路的设计,讨论了数据采集系统的结构.  相似文献   

13.
电容式传感器性能参数的虚拟标定方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
图形化软件(LabView)是虚拟现实技术在自动化、测试仪器仪表行业中的应用,是对传统仪器概念的重大突破。电容式测微仪将位移的微变转换为电压的微变,通过A/D采集板(ZTIC8310)将电压的微变传入计算机,然后利用LabView软件中的虚拟仪器模块对逐次采集的信号进行计算,按照不同的评价原理自动得到性能参数,如:线性度,分辨力等。通过虚拟仪器进行的参数标定是评价真实仪器性能指标的有力证明。论述了虚拟仪器LabView对真实仪器的标定原理及方法。  相似文献   

14.
介绍了一种基于虚拟仪器技术的角度传感器检测系统开发的开放实验设计方案,分析了线性角度传感器的电器特性,阐述了实验的详细设计方法。该开放实验可由学生根据企业需求来设计开发,并已经应用于角度传感器的工业生产及应用检测中,该虚拟系统具有运行稳定、价格低廉和使用便捷等特点。  相似文献   

15.
胡欣宇  陈博 《计算机科学》2017,44(Z11):570-572
针对MEMS电场传感器的传统测试系统复杂、测试效率低和兼容性差等问题,设计了一种新型电场传感器自动测试系统。该系统基于高度集成的NI PXI平台,采用LabVIEW图形化编程语言,构成了传感器自动测试系统虚拟仪器框架。系统采用集散控制理念,将控制器与操作站分离,实现了对标准电场发生装置的控制、传感器微弱信号的采集与处理、数据的分析与存储等;并且基于数字化相关解调技术,实现了电场传感器对直流电场和交流电场的高精度标定测试。通过实验验证了测试系统工作的稳定,传感器的测试精度小于1%。  相似文献   

16.
基于电容式传感测头的电容检测系统的设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对纳米尺寸测量领域的不同测量要求,尝试开发一种基于电容传感器的微触觉测头及其电容检测系统。阐述了测头的结构原理和电容传感器的工作原理,研制了基于电容传感器的微触觉测头。测头的测量原理表明:微小电容检测电路是整个电容检测系统的关键部分。该微小电容检测电路选用电容/数字转换器(CDC)AD7747芯片,分别编写了单片机与该芯片的I2C通信程序和单片机与上位机间的串行通信程序,实现了微小电容的采集和处理,简单进行了电容式传感测头的轴向性能的测试实验。实验表明:电容式微触觉测头的分辨率为0.02μm,重复性较好,证实了此电容式微触觉测头的可行性。  相似文献   

17.
一种新型三相流测量系统的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用成熟的单相流测量仪的基本原理 ,研制了一种新的三相流在线检测仪及其系统。应用热扩散法来测量气液比 ,设计的灵巧电容探头来测量油水比 ,该仪器可适合各种不同生产条件的油田的三相流测量  相似文献   

18.
一种检测绝缘纸板微水分的电容式传感器   总被引:1,自引:0,他引:1  
开发一种用于检测变压器绝缘纸板微水分的电容式传感器 ,该传感器通过感应绝缘纸板的介电常数在其干燥过程中的变化而用于在线实时检测。它灵敏度高、温度漂移小、便于安装和信号传送 ,其输出信号经处理后 ,可由微机处理并显示水的质数分数。介绍了传感器的工作原理、结构形式及相关系统。  相似文献   

19.
陈维 《传感器世界》2011,17(9):34-36
电容式物位测量仪表在测量粘附性材料物位时经常会出现挂料现象,因此运用范围受到了极大的限制。设计研制一种连续式射频导纳物位仪,在电容式物位仪表的基础上,采用无线电频率信号,并在电路内部增加了屏蔽电路和消除挂料电路,使其能够消除挂料对感测元件的影响。该仪器可以对物位进行连续测量,实时显示当前的物位信息,为全自动化物位测量创造了条件。  相似文献   

20.
设计了一种基于电容传感器的织物静电量仪,介绍了设计思想和工作原理,给出了系统框图及织物静电场分布测试实验结果。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号