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浅谈大型工艺衡器的模拟校准

作者: 孙克祥 纪荣胜 来源:衡器 日期: 2024-05-31 人气:16
泰钢公司随着规模的日益扩大,大型衡器每年都在增多,如上百吨的电子汽车衡、料斗秤、钢包秤、轨道衡、料位计等,因没有大吨级标准砝码、使校准工作成为一大难题,笔者通过应用实践总结出一套简单易行的模拟校准方法,起到了良好的应用效果。

基于LM324的信号发生器设计与仿真

作者: 王正勇 文国电 来源:现代电子技术 日期: 2024-05-28 人气:8
基于LM324的信号发生器设计与仿真
针对学校教学实验和业余制作测试等需要,以运算放大器LM324为核心器件,设计了一个能产生常用波形的简易低频信号发生器。经过计算分析确定了电路的相关参数,在Proteus中进行了仿真,并通过实验测试获得了20 Hz~20 kHz的所需波形。该信号发生器结构简单、经济实用,信号的频率与幅度均可以调节,波形稳定、失真度小。

电磁无损检测中信号发生器的设计与实现

作者: 彭国标 来源:国外电子元器件 日期: 2024-04-02 人气:9
电磁无损检测中信号发生器的设计与实现
在电磁无损检测系统中,信号频率及其稳定性对检测效果影响很大,为了解决该难题,文中给出了一种应用DDS技术设计的新型信号发生器解决方案.该信号发生器具有频率精度高、稳定性好、分辨率高的特点,有利于提高电磁无损检测的效果.

虚拟振动测试分析仪的设计

作者: 唐贵基 刘玉秋 崔彦平 太军君 来源:仪表技术与传感器 日期: 2024-03-28 人气:21
虚拟振动测试分析仪的设计
介绍了一种自行开发的虚拟振动测试分析仪.首先利用笔记本式计算机和USB2008型数据采集卡搭建了PC-DAQ系统的通用硬件平台,然后通过软件编程定义了虚拟仪器的各种功能,并以信号分析功能为例着重介绍了仪器功能的具体设计过程.虚拟仪器界面友好,实现了信号发生、信号采集、信号分析处理以及模态分析等功能.最后进行了实验测试,得到的仪器分析结果与理论分析结果完全一致,表明虚拟振动分析仪的功能已经实现,各种分析结果正确可靠.

超声探伤仪垂直线性误差测量结果的不确定度评定

作者: 袁淑芳 贾玲 裴海琴 来源:计量技术 日期: 2023-11-03 人气:33
超声探伤仪垂直线性误差测量结果的不确定度评定
本文结合实际检测工作,根据JJG1059-1999<测量不确定度评定与表示>规范要求对超声探伤仪垂直线性误差的测量结果进行了不确定度分析.

基于DDS的电路板检测仪信号源设计

作者: 赵会龙 郭利 来源:现代电子技术 日期: 2023-07-14 人气:6
基于DDS的电路板检测仪信号源设计
针对某型导弹测试设备电路板检测仪激励信号源具体要求,采用了基于直接数字频率合成技术(DDS)的信号发生器设计方法,介绍了DDS的工作原理,详细阐述了基于FPGA设计DDS信号发生器的主要环节和实现的方法。采用了硬件描述语言Verilog HDL,完成了信号发生器的电路设计和功能仿真,并通过DE2—70开发板结合嵌入式逻辑分析仪Signal—Tap Ⅱ进行了分析验证。实验结果表明,该信号发生器能较好地产生所需激励信号,具有较高的实用价值。

电液比例控制器的设计

作者: 于晓春 张媛 刘子芳 来源:山东科技大学学报(自然科学版) 日期: 2022-09-19 人气:107
电液比例控制器的设计
根据电液比例阀的工作原理和结构特点 ,设计出一种结构简单、调整方便的电液比例控制器 。

电液伺服阀空载流量特性测试系统的研究

作者: 吕永福 金侠杰 高施琛 邢科礼 来源:机械制造 日期: 2022-09-16 人气:103
电液伺服阀空载流量特性测试系统的研究
为了研究电液伺服阀的空载流量特性,利用虚拟仪器技术研制了一套专门的电液伺服阀空载流量特性测试系统。根据测试要求,设计了测试液压系统以及控制系统,同时用软件方法实现了测试用的激励信号发生器,最后对测试结果进行了分析和总结。实际应用表明,测试系统运行良好,数据采集及处理可靠有效。

基于DDS的程控信号发生器设计

作者: 尚建荣 来源:现代电子技术 日期: 2022-06-15 人气:2
基于DDS的程控信号发生器设计
采用了直接数字频率合成技术(DDS)和计算机控制技术,选择美国Analog Devices公司的高度集成DDS芯片AD9851和AT89S52单片机作为控制器件,设计了一种基于DDS的程控信号发生器。用C语言进行了软件应用设计。实验结果表明,该信号发生器能较好地产生较高稳定度的激励信号,具有较高的实用价值。

基于AT89C52单片机的超低频信号发生器设计

作者: 杨晶晶 刘岩 来源:现代电子技术 日期: 2022-05-05 人气:8
基于AT89C52单片机的超低频信号发生器设计
设计以单片机AT89C52为核心的超低频信号发生器,详细介绍该信号发生器的工作原理、硬件电路、软件流程及技术关键。实际应用表明,该信号发生器可以产生频率、峰谷值可调的、连续的方波、三角波和正弦波,输出信号的频率范围为0.125 mHz(毫赫兹)80 Hz,幅值为-10+10 V。与传统信号发生器相比,具有输出波形稳定和低频精度高的特点,对于超低频信号发生器的设计具有重要的参考价值。
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