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多功能跑步机变频器直接转矩控制优化

作者: 刘蓉 来源:机械设计与制造 日期: 2024-09-08 人气:142
跑步机作为人们健身的首选工具,其运行速度过快易导致跑步损伤,速度过慢达不到减脂健身的功效,为使跑步机运行速度适合人体健身需求,对跑步机变频器直接转矩控制进行优化,提出多功能跑步机变频器直接转矩控制优化。对多功能跑步机整体结构进行设计;分析多功能跑步机变频器变频调速的工作原理,在此基础上,对多功能跑步机的变频器直接控制转矩驱动参数以及变频器直接转矩控制的电路进行设定,采用卡尔曼滤波算法对多功能跑步机直接转矩进行优化。仿真结果表明所提方法对多功能跑步机变频器直接转矩控制的稳定性较好,变频器直接转矩控制响应的速度较快,且其变速调频的精度最高可达98%,具有一定可行性。

基于以太网的多台在线气相色谱仪联机的应用技术

作者: 刘蓉 贾存德 来源:中国仪器仪表 日期: 2023-03-10 人气:5
基于以太网的多台在线气相色谱仪联机的应用技术
通过以太网的连接技术实现多台气相色谱仪的互联,从而实现实时数据的自动采集和共享,阐述了应用技术的硬件构成及软件系统配置,对工业自动化过程控制系统网络化有所帮助。

一种虚拟心电信号发生器

一种虚拟心电信号发生器
为便于心电图自动机器诊断的研究,介绍了一种新型心电信号发生器.该发生器可根据专家知识及诊断系统对数据的要求,快速合成所需的各种病理心电数据.发生器采用软件实现,能通过直观的绘图和插件组合的方式获得所需各种心电信号,可以作为心电自动诊断研究的一项有力辅助工具.

人体无创血糖检测技术

作者: 陈文亮 徐可欣 杜振辉 刘蓉 范世福 来源:仪器仪表学报 日期: 2023-02-03 人气:2
人体无创血糖检测技术
无创血糖检测技术具有无疼痛、无感染、测量简单、测量速度快等优点,能有效地满足糖尿病人实时、频繁监测血糖浓度的需要,是血糖检测技术发展的方向.本文介绍了人体无创血糖检测各种技术的原理、特点及研究进展.指出近红外无创血糖检测是最有前景的无创血糖检测方法之一,是无创检测技术研究的热点.

基于步态加速度的步态分析研究

作者: 刘蓉 黄璐 李少伟 刘毅 来源:传感技术学报 日期: 2022-07-24 人气:2
基于步态加速度的步态分析研究
介绍了基于加速度传感器的便携式步态数据采集模块的设计方案。重点分析了步态加速度信号的特征,以及利用步态加速度的无偏自相关特性提取步态参数方法,并通过分析、对比人单步(左、右脚步)与步态周期间的相关系数,实现了步态对称性的评估。

基于MSP430F499的波形合成器

作者: 周乐意 袁子晴 费婷婷 刘蓉 来源:电子设计工程 日期: 2022-05-25 人气:1
基于MSP430F499的波形合成器
以MSP430F499为核心,主要由方波振荡电路、分频与滤波模块、移相电路、放大电路、加法器等组成。将方波振荡器的信号分频滤波产生不同频率的正弦波,经移相放大等处理后,分别根据方波三角波谐波组成关系,再合成方波和三角波。滤波模块对同一信号进行二次滤波,先用开关电容滤波器滤波,再经三阶巴特沃斯低通滤波器滤波,降低了高次谐波对信号的影响同时保证了通带内信号的平坦。可通过按键进行波形切换以及合成阶数切换,人机交互灵活,界面友好,操作简单。

基于MAX1968的半导体激光电源设计

作者: 袁子晴 周乐意 刘蓉 费婷婷 来源:电子设计工程 日期: 2022-01-07 人气:4139
基于MAX1968的半导体激光电源设计
作为激光器重要组成部分的激光器电源,其输出不仅要求大电流、低电压、高稳定度,而且工作脉冲频率较高(可达50 MHz)。针对此目标,设计了一种个将5 V、4 A转换为2.4 V、3.3 A恒流输出的激光器电源输出转换电路,为激光器提供稳定的电流,并通过TTL控制电路使输出频率可调。除此之外,笔者本文还讨论了一种半导体激光温度控制电路的设计方案,采用高集成、高性价比和高效率开关型驱动芯片MAX1968实现热电致冷驱动电路,能够实时监视和控制激光器温度,以稳定激光器的输出功率和波长。

齿形叶根动叶片工艺分析与改进

作者: 刘蓉 来源:机械工程师 日期: 2020-08-19 人气:123
齿形叶根动叶片工艺分析与改进
文中叙述了齿形叶根动叶片的结构特点,对加工工艺流程、加工难点、加工方法与检测手段的改进进行了分析。

转速对涡旋液泵空化性能的影响

作者: 孙帅辉 刘蓉 郭鹏程 罗兴锜 来源:流体机械 日期: 2020-03-18 人气:177
转速对涡旋液泵空化性能的影响
基于空泡动力学和两相流理论,采用Schnerr-Sauer模型,运用动网格技术对涡旋式液泵不同转速下的空化特性进行了数值模拟,得到不同转角下流场内空化发生位置和强度随着转速的变化规律,以及气液相的分布情况。结果表明:涡旋液泵低转速时不易发生空化,随着转速的增加,空化加剧且多发生在啮合间隙处及吸液腔内,转角较大时在动盘外壁面处也有较为严重的空化发生;随着转速的增大,泵进口流量增大,由于空化的加剧效率降低。
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