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1.
介绍一种基于 16位单片机的电磁平板硫化机控制系统,该系统能有效地提高现场控制的实时性和程序运行的稳定性 相似文献
2.
3.
根据单极板微位移电容传感器结构优化设计的问题,提出了一种基于纵横推进法的电磁场仿真参数化建模方法。在建立合理的单极板电容传感器电磁仿真参数模型基础上,首先通过仿真实验选择保护环和绝缘层缺口的最优值。然后依据仿真得到的最优值,选择结构与最优值接近的电容传感器产品对比,取得了较好的研究结果,电容仿真值与实际测量值误差小于0.3%。最后对电容传感器极板倾斜对测量结果的影响进行了研究,极板倾斜2°时测量误差为1.6%。电容传感器结构优化结果满足实际工程要求。 相似文献
4.
梅庆祥 《现代塑料加工应用》1992,4(5):49-53
屏蔽塑料是一种功能性高分子新型材料。用此种塑料制成的电子机器、仪器壳体,能有效地防止电磁波干扰造成的各种事故。国外公司推出的不同品种的屏蔽塑料,可供我国塑料的开发应用参考。 相似文献
5.
基于FDTD法的电磁仿真的优化算法 总被引:1,自引:1,他引:0
谭文泉 《计算机工程与设计》2008,29(24)
在对研究对象所在空间进行电磁仿真的过程中,如果采用经典的均匀网格划分法处理具有复杂结构的物体(例如在同一物体上,某些部位之间的尺寸差别很大),势必造成网格数量巨大,计算成本过大的问题.为解决这个问题,提出了一种基于FDTD算法的渐变非均匀网格划分技术,在保证计算精度的基础上比均匀网格划分法占用更少内存和计算时间.仿真结果表明,该改进方法明显提高了计算效率. 相似文献
6.
高性能PCB空心线圈电流互感器为大截面结构,而理想空心线圈电流互感器要求为小截面结构。文章通过详细的理论分析和推导,解除了对截面大小的这一限制,得出大截面、高精度的PCB空心线圈电流互感器具有和理想空心线圈电流互感器相同测量原理的结论,为PCB空心线圈电流互感器的优化设计和在矿区电力系统中的应用提供了理论基础。实验研究结果表明,高性能PCB空心线圈电流互感器具有良好的测量精度、参数一致性、优异的工频暂态性能和抗电磁干扰能力,适应矿区的电力环境和电力系统进一步数字化的发展潮流。 相似文献
7.
8.
全自动捆扎机传动系统设计 总被引:2,自引:0,他引:2
自动捆扎机主要用于最后物件的捆扎,是包装行业中不可缺少的自动机械之一.介绍了自动捆扎机工作原理及其设计过程,并对其传动过程进行了分析和研究,重点是对本机进行传动路线的设计和研究. 相似文献
9.
10.
Iftikhar Ahmad M. Mohib Ur Rehman Masroor Khan Ahmad Abbas Sarmad Ishfaq Sohail Malik 《国际能源研究杂志》2019,43(10):5384-5391
Battery is the sole power source for Internet of thing (IoT) sensors. Due to limited shelf life, the batteries are required to be replaced intermittently. This periodic replacement of batteries is inflated in terms of both logistics and time. This article illustrates conceptual design, development, and characterization of a flow‐based electromagnetic‐type energy harvester (F‐EH) using microplanar coil for IoT sensors application. The F‐EH converts hydro energy into useful electrical energy utilizing electromagnetic transduction mechanism. The microfabrication and macrofabrication techniques adopted to manufacture harvester's components are presented. The F‐EH has been successfully characterized by laboratory scale experimental flow test loop commissioned for this work. Experimentation with associated uncertainty analysis prevails that at a matching impedance, the F‐EH can generate a 686 μW of maximum power at an operating flow rate of 12 L/min with an uncertainty of 8.1%. 相似文献