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压电陶瓷微位移器工程应用研究 总被引:5,自引:1,他引:5
利用压电陶瓷的逆压电效应和电致伸缩效应构成的微位移器,在工程实际中得到日益广泛的应用。但人们对微位移器的特性的研究和了解却非常有限,本文根据笔者在进行机床主轴回转误差补偿中使用各种压电微位移器的研究和实验结果,分析了微位移器的动、静态特性,指出了压电微位移器在工程应用中应该注意的一些基本问题。 相似文献
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压电微位移器在超微定位系统中的应用 总被引:11,自引:3,他引:8
介绍了压电微位移器在超微定位系统中的应用,给出了一种二维超微定位机构及其控制系统,实验结果:定位系统行程10μm,定位精度10nm,定位分辨力2nm。 相似文献
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文章是以光纤光栅传感系统中匹配FBG光纤解调为背景展开研究的,对压电陶瓷的材料特性、压电陶瓷驱动电源的软硬件设计和压电微位移致动在匹配FBG光纤解调中的应用等问题进行了探讨,开发了实用的压电微位移致动器。针对压电陶瓷的容性负载特性,提出了驱动电源的设计方案,完成了驱动电源软硬件设计,构建了直流稳压电路、PA78组成的混合放大电路。实验表明,所研制的压电微位移致动器具有良好性能,可应用于光纤光栅传感系统的匹配FBG光纤解调中。 相似文献
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介绍了光纤技术在医疗仪器中的应用,包括各种医用激光器和医用光纤,光纤内窥镜、光纤诊断系统与光纤治疗仪器等。 相似文献
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电致伸缩陶瓷微位移器非线性的数值方法补偿 总被引:7,自引:1,他引:6
本文通过对电致伸缩陶瓷材料的非线性进行分析。找到了补偿电致伸缩陶瓷非线性的数值方法,并对不同回程大小的电滞回线进行了分段处理,使补偿结果更为精确。 相似文献
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1.前言微机械包括微结构、微致动器、微传感器、微控制、组装、系统设计、微加工以及微能量等方面的技术.本文介绍带运动的信息仪器,利用微机械技术迅速发展的旧信息仪器以及新出现的信息仪器.2.带运动的信息仪器用于信息系统的仪器在具有输入输出接 相似文献
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压电陶瓷微位移器驱动电源及减小其纹波的方法 总被引:23,自引:12,他引:23
介绍了压电陶瓷微位移器驱动控制电源的基本原理及特点,并对直流放大式电源进行了详细的分析和实验研究,在此基础上,提出了减小其纹波的一种有效方法 相似文献
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两种压电陶瓷微位移器的特性分析与实验对比 总被引:7,自引:0,他引:7
压电和电致伸缩材料,根据其压电和电致伸缩效应,可作为新型的微位移器件。它具有结构紧凑、体积小、分辨率高、控制简单等优点。不存在发热问题,容易实现0.01μm的位移精度。在精密机械及航空航天精密工艺中得到了广泛应用。本文对这两种材料的机电耦合效应进行了描述。并通过实验曲线对两种典型的压电和电致伸缩材料的特性进行了分析对比,指出了各自的适用范围。 相似文献
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为了提高精密线束的产品品质,设计开发了一套用于精密线束生产中的对电子线自动测量系统.该系统运用了光栅测量技术的相关原理,使用了成本较低而性能较好的缩微光栅传感器对原来的线束测量系统进行了改进,该系统现在可以对电子线进行自动测量与裁切.其直线运动位置精度检测的结果是Cp=2.41和Cpk=2.24,由此可见,该系统精度高,稳定性好,而且光栅本身不接触、无磨损,对提升质量非常有用,满足了工厂的需求. 相似文献
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随着科学技术发展不断加快,促使PDA技术应用逐渐广泛起来。尤其是医疗仪器设计方面应用PDA技术能够使医院管理电子化,提升医院整体的工作效率。因此,本文主要对医疗仪器设计中PDA技术应用方面进行深入的探索,旨在给PDA技术在医疗仪器设计应用方面提供一定的帮助和参考。 相似文献
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基于多模光纤的多模干涉原理以及图像处理算法,对多模光纤输出端面光斑图像相位谱的灰度共生矩阵特征值进行提取,提出一种新型光斑图样处理算法,并且将其应用于微位移传感。详细分析了以阶跃型多模光纤为基础的单模-多模光纤结构在两光纤径向产生微位移时,位移量与端面光斑图像相位谱特征值之间的关系。对多种结构参数光斑图样的分析表明,两光纤径向微位移与相关性及一致性两特征值成近似线性关系,可以用光斑图像处理的方法进行微位移测量,从而实现传感。实验结果表明与目前常用的计算光斑图像归一化强度内积处理算法相比,多模光纤芯径较小时,线性度、动态范围比较接近;芯径较大时,线性度提高的同时动态范围扩大约一倍。因此所提出的算法稳定性更好,适用范围更广。 相似文献
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<正> 压电陶瓷质量的高低直接影响到所制器件或整机性能的好坏。过去,在压电陶瓷生产中,所用原料规格多变,生产工艺不稳定,更主要的是缺乏先进的检测手段,只能凭经验办事。因而产品质量不高、一致性 相似文献
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研究一种适合医疗仪器的语音识别算法,采用带噪声端点检测算法、美尔频标倒谱系数(MFCC)特征参数提取算法和整体路径约束DTW算法即ADTW算法,能有效地提高识别率和稳健性。在此为噪声环境下的语音识别提供了理论分析与仿真实验数据。实验结果表明:这种语音识别算法不仅有很高的识别率,而且能减小或者消除噪声所带来的训练模型和测试语音之间的失配。它完全满足医疗仪器对语音识别率的要求。 相似文献
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