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1.
本文提出了一种基于数字调制和解调技术的电容式位移传感器的设计方法。这种数字调制和解调技术是数字合成技术在信号处理领域的一种应用。通过对影响数字合成波形质量的各种因素的分析,给出提高数字合成信噪比的相应措施。实验结果表明,这种基于数字合成技术的电容式位移传感器可实现高精度位移测量。 相似文献
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设计了一种单极板调频式电容位移传感器,可实现非接触微位移测量.其原理为通过双路差频方法得到位移-频率的调制信号,再由乘法器鉴频得到位移变化量.电路包括测头及LC振荡电路、本振电路、混频下变频电路和鉴频电路.实验表明该传感器分辨力达到5 nm,并具有较好的线性度. 相似文献
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本文基于电涡流传感器的涡流效应,对机械中某质量或质点间的位移,振幅及变形等参量的测量进行了探讨。 相似文献
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蒋静琪 《仪表技术与传感器》1997,(12):5-7,10
本文从光栅成像理论出发,导出了具有结构简单,且能在大间隙下工作的光栅成像型位移传感器。并系统地探讨了这种传感器的理论,给出其实验结果。 相似文献
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激光三角测量传感器的精密位移测量 总被引:30,自引:1,他引:30
本文论述了激光三角法测量位移时,其象点位置随被测物面位移的变化规律;推导出激光散射用与成象角之间的关系;讨论了激光三角测量传感器结构参数的设计方法。 相似文献
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贺臣 《仪表技术与传感器》1991,(1):16-18,21
本文针对测量位移的光纤传感器工作原理,提出了一种数学模型,对不同组装方式的光纤性能进行了分析对比。给出接收光纤受照面积的计算公式和供设计时的参考数据。 相似文献
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金属球纳米级微位移测量电路的分析 总被引:5,自引:0,他引:5
转子位移检测环节是静电悬浮轴承的重要组成部分,位移测量电路的性能直接影响到转子在电极球腔中的定中精度。介绍了一种高精度转子位移测量电路的工作原理,分析了各个环节的特性。测试结果表明,电路性能与理论分析结果易合较好,位移测量电路的分辨率,灵敏度,线性测量范围,零位稳定度及通频带等指标可以满足高精度静电悬浮轴承的要求。 相似文献
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文中介绍了一种新型大位移测量方法,并详细介绍了其在电磁振动系统中的应用。 相似文献
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以光纤传感原理为基础,采用一种强度补偿型反射式光纤位移传感器,借助光纤本身的优势,实现涡轮机轴向位移的实时监测。系统包括光源及其驱动电路、光纤传输通道、信号处理电路和信号输出系统。通过双路接收的方法消除因光源发光功率波动、光纤损耗变化以及环境干扰光等因素对测量结果的影响。采用稳压源驱动和温度补偿保证光源发光的稳定性,进行转速监测以补偿速度变化引起的误差。采用单片机完成被测信号的识别和处理,提高了测量的精度。 相似文献
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提出了一种测量纵向位移的光纤位移传感器的方法。列出了3种可行性结构方案:双棱镜单光纤位移传感器、单棱镜单光纤位移传感器、双棱镜双光纤位移传感器,并对各自进行了理论推导以及系统仿真,得到了比较满意的结果。其中双棱镜双光纤位移传感器的性能最佳,在自聚焦透镜的半径为1mm的前提下,检测纵向位移的范围可以达到4mm,这为将来的实际应用提供了有效的参考。 相似文献
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电磁轴承系统位移传感器的分析与研究 总被引:3,自引:1,他引:3
曹洁 《仪表技术与传感器》2001,(12):9-11
讨论了位移传感器对电磁轴承系统控制精度的影响,在此基础上提出一种差动电感式位移传感器的设计方案,通过试验验证,这种传感器使电磁轴承系统的结构简单化,提高了系统的稳定性,对进一步研究电磁轴承系统具有很重要的参考价值。 相似文献
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往复运动位移的自动测控系统是轮胎动态实验台的核心部分,它直接影响实验台的性能。文中提出一种由磁致伸缩线性位移传感器、MAXl95A/D转换器和AT89C52单片机组成的往复位移自动测控系统。现场使用和实验表明,该系统的测量误差小于1mm,具有测量精高、可靠性好和环境适应性强等优点。 相似文献
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赵顗 《仪表技术与传感器》2000,(12):6-7
介绍了一种新型非接触式位移传感器。该传感器的电路由呈星状分布的12对以非晶态合金圆丝为芯的线圈组和多谐振荡桥路两个部分所组成,探测一块永久磁铁的位移量。具体介绍了零磁致伸缩系数非晶丝的磁特性、传感器的测量原理及制作技术。该传感器可检测0.3μm-1.5mm的位移量,频响为0-4kHz。 相似文献
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动态线材直径测量新方法 总被引:1,自引:0,他引:1
提出一种新的非接触式动态测量金属线材直径方法。理论分析表明,当采用后向测量时,利用金属表面对光的反射定律以及傅立叶变换原理,可以得到正比于被测线材支径的光强,避免了前向测量时边缘检测的烦琐处理,并且可以消除线材振动的影响。本方法还可以摆脱前向测量法必须把被测物体放在测量装置之间的限制。初步的实验表明,该方法有可能为金属线材的在线动态测量提供一种迅速、简单的途径。 相似文献
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文中介绍了嵌入式光强调制型光纤位移传感器的工作原理,并针对以往信号处理电路的缺点加以改进,设计出一种新的信号处理电路,重点描述了硬件实现方法及其软件开发。其硬件主要由信号调理电路、有效值转换器AD536A和高性能单片机ADuC812组成;软件部分的主要功能是完成两路信号相除、线性化处理和补偿等工作。传感器具有结构简单、线性度好、灵敏度高等优点。 相似文献