微型轴流式血泵外磁场驱动方法的探讨
在人工心脏研究过程中,血泵能源的提供方式是人工心脏研的角度,提出了几种适合于微型轴流式血泵驱动的交变磁场产生方法.
基于单片机控制的微型轴流式血泵外磁驱动系统
微型轴流式血泵是目前人工心脏结构研究的热点,外磁驱动是一种新型的血泵驱动方式。该文介绍了以单片机AT89S52为控制单元的血泵外磁驱动系统,该系统具有良好的调速性能和控制性能。还介绍了其硬件设计和软件设计。
一种紫外光谱测量的微型光纤光栅光谱仪设计
介绍了用于太阳紫外光谱250 nm~450 nm测量微型光纤光栅光谱仪.该谱仪采用C-T正交型结构,采用滨松自扫描光电二极管阵列(SSPD)为探测元件.介绍了谱仪的辐射定标和探测器驱动及数据采集电路设计,讨论了积分时间与信噪比之间的关系.
基于AT89C51微型毛细管电泳检测仪的设计
本文介绍了一种微型毛细管检测电泳仪的硬件结构和软件.该软件具有强大的功能显示监测、存储、回放、打印、互联网网络传输.本系统采用AT89C51单片机作为整个系统的控制核心,并配备大容量的FLASHMEMORY存储器和液晶显示模块LMS0192A,降低了系统成本,因而该检测仪在免疫测定、DNA分析和测序、氨基酸和蛋白质分析、生物细胞研究等方面具有极为广阔的应用前景.
微型氦透平膨胀机系统性数值模拟
现今氦透平膨胀机的设计,仅有面向各部件的设计方法及步骤,没有完整精准的设计流程,未形成设计体系。为保证环控系统中微型氦透平膨胀机运行的安全性、可靠性及高效性,提出一套基于CAD/CAE/CFD的智能化设计流程,通过一维热力计算、二维气动设计、三维气动分析和强度校核、三维造型和转子动力学分析对微型氦透平膨胀机进行数字化仿真设计,并对设计过程进行系统性数值模拟。确保设计方案可达到氦制冷系统的设计要求,同时为设计微型氦透平膨胀机提供设计制造集成技术。
基于Maxwell的微型低功耗电磁铁仿真分析
通过对微型低功耗电磁铁结构进行Maxwell建模仿真,模拟可得力—行程曲线、磁感应强度分布、磁力线分布。结果表明,选择电磁铁行程为0.2 mm时,可大大降低功耗,并且使力-行程之间保持一个非常平滑的关系,这样就确保了电磁铁即使在恶劣环境条件下也能正常吸合,并经试验验证,仿真误差较小,对电磁铁工程化应用具有重要参考意义,可提高产品研制效率。
轴流血泵微型驱动系统的研究设计
轴流式人工心脏泵的驱动系统是其能够正常运转的基础,目前外置式大间隙磁场驱动方式是很多学者的研究方向。但是外磁场驱动由于存在间隙要求大、传动效率低、携带不方便等缺点还停留在实验研究的阶段,不能适应心脏泵的市场需求。文中所设计的微型驱动电机系统很好地解决了外磁驱动的这些缺点,该方案是以无刷直流电机工作原理为基础,通过缠绕在定子上的线圈产生的磁场驱动安装在旋转叶轮内部的永磁转子,从而能使心脏泵正常工作。该设计方案整体结构简洁,与血泵组成泵机一体式结构提高了装置的可植入性。
微型离心泵系列联合设计
<正> 一、概述针对微型泵产品种类多、规格零乱、无标准可循的状况,我所负责先后起草了《微型离心泵基本参数》标准(JB 3788—84)和《微型离心泵外形及安装尺寸》标准(ZBJ 71008—88)。为了验证、贯彻上述标准,1987年我所组织了长沙水泵厂等9个单位进行了系列联合
八十年代小,微型压缩机市场与技术发展分析(二)
四、国外小、微型压缩机的技术发展与市场需求国外动力用小、微型压缩机的各种结构类型所占有的性能参数范围,大体如图7所示。这些压缩机,在谋求低噪声、低能耗、低成本和高运转可靠性、高自控水平、高净化程度以及
微型液压泵油封的设计总结
该文主要对微型液压泵油封的设计进行了总结.主要从油封的基本形式、 结构特点和选材、 配装轴和沟槽的设计进行了总结.