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高频电刀主变换器工作原理及故障分析

作者: 谢莉萍 郭朱明 来源:现代医学仪器与应用 日期: 2024-11-08 人气:24
高频电刀主变换器工作原理及故障分析
本文通过对高频电刀主电源变换器工作原理的分析,探讨了高频电力在使用过程中出现电击病人等故障的原因,并介绍了有关故障的实例分析及排除故障的方法。

脉冲信号的数控延迟及在时间频率计量中的应用

作者: 刘大健 来源:计量技术 日期: 2024-10-28 人气:13
脉冲信号的数控延迟及在时间频率计量中的应用
采用两路可预置的计数/分频器,对同一频率源信号进行分频后可得到同频但不同相的峡谷种脉冲信号,两路信号相位差在0°-360°内步时可变,可作为时间频率计量中某些检定基础上的标准源。

脉冲信号流量计仪表系数的两种实现方法

作者: 赵艳琴 张永胜 来源:中国计量 日期: 2024-02-28 人气:9
脉冲信号流量计仪表系数的两种实现方法
流量是工业生产过程检测控制中的一个重要参数,目前,用于流量测量的流量计型式多种多样,而脉冲信号输出的流量计的应用越来越广泛,本文就脉冲信号流量计检定/校准中,其仪表系数K的两种实现方法进行分析。

模糊计算法在降低IC卡水表计量误差中的应用

作者: 张志清 赵忠平 来源:中国计量 日期: 2024-01-25 人气:13
模糊计算法在降低IC卡水表计量误差中的应用
目前大多数IC卡水表是以传统的机械式水表为基表,加装电子控制器和电磁阀组成集售水、计量、控制于一体的智能型水表,通过电磁式电子取信装置将基表水轮的转动转换为脉冲信号,输入控制器。究竟每个脉冲等价于多少水量,须由标准的量器和脉冲仪测出基表通过一定水量(例如IOOL)时的脉冲数,将此脉冲数作为标准的“校表数”通过工控机写入控制器集成电路的芯片。这样控制器的计算就能与基表的通水量对应一致。

标准时间间隔发生器

作者: 魏海虹 来源:铁道技术监督 日期: 2023-11-14 人气:4
标准时间间隔发生器
计量部门从事各类电子计数式频率计和计数式毫秒的检定工作,均依照国家计量检定规程JJG349-84进行。电子计数的基本功能是直接测量频率、周期和时间间隔。

脉宽数显电路的改进

作者: 苗增秀 郭宇 林伟 来源:机床电器 日期: 2023-01-06 人气:14
脉宽数显电路的改进
引言某数控装置对传感器脉冲信号的宽度有一定的要求,只有其宽度在特定范围内的脉冲信号允许进人数控装置。我们在原电路的基础上增设了脉宽数显电路,主要由时钟信号发生器、计数器、译码器、反相器、显示器、微分电路等部分组成。

基于ADC和FPGA脉冲信号测量设计

作者: 孙建伟 杨照宏 来源:电子元器件应用 日期: 2022-07-15 人气:4
基于ADC和FPGA脉冲信号测量设计
提出了一种基于ADI公司的AD10200采样芯片和Altera公司的FPGA芯片StratixⅡ EP2S30F484I4来对模拟信号进行采样以及对采集信号进行数字处理的实现方案。该方案在FPGA中VHDL和verilog实现.可以测量脉冲信号的脉宽、频率和脉冲重复周期。故可应用于雷达信号包括脉冲幅度调制信号,线性调频信号,相位编码信号和非线性调频信号下变频之到中频后的参数测量。

脉冲信号自动检定与校准系统设计

作者: 李娜 陈耀明 魏亚利 来源:电子元器件应用 日期: 2022-07-04 人气:1010
脉冲信号自动检定与校准系统设计
介绍了一种基于GPIB总线的脉冲信号自动检定系统的设计方案。本方案通过GPIB总线接口将所有测试仪器与PC机连成一体,以实现对脉冲信号的全自动检定,从而大幅度地提高脉冲信号检定/校准系统的检定精度和检定效率。

脉冲信号近距离传输的电路设计

作者: 冯旭升 韩壮志 张宏伟 来源:通信技术 日期: 2022-05-05 人气:3
脉冲信号近距离传输的电路设计
对于脉冲信号传输一百米左右距离的情况,首先用传输线理论分析了信号的传输特性,计算了信号传输的延时、衰减和反射;然后采用RS-485串行总线标准及在传输终端接匹配电阻的电路来传输脉冲信号,一方面提高了信号传输速率和传输距离,另一方面消除了信号因反射引起的畸变和失真,增强了信号的传输可靠性;最后通过实验证明了传输电路结构简单,信号传输可靠性高,具有很大的实用和推广价值。

基于STM32的液压缸位移测量系统设计

作者: 时航 李玥华 周京博 冀赵辉 来源:工业仪表与自动化装置 日期: 2021-10-28 人气:159
基于STM32的液压缸位移测量系统设计
针对在复杂环境下液压缸的位移测量问题,设计了一种基于STM32的位移测量系统,并分别对系统的机械结构设计、硬件设计和软件设计进行阐述。系统以磁性旋转编码器为核心传感器,能够适应恶劣的工业环境,具有良好的防震型和防尘性,以STM32单片机为控制核心,在满足测量精度的同时可以兼顾位移、速度、加速度的测量,简化了结构,节约了成本。搭建了实验平台进行实验,实验证明,在不同速度下所测得的液压缸工作位移相对误差保持在2%以内,最后对实验结果进行了分析。
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