首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 375 毫秒
1.
零点漂移是所有传感仪表都必须考虑的一个问题,本文基于所设计的电子水平仪,提出了一种用单片机控制数字电位器实现水平仪自动调零的方法,并给出了硬件设计电路和软件控制流程。实验表明该方法能够快速有效地实现仪表系统的自动调零。  相似文献   

2.
基于数字电位器的电子水平仪自动调零方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
零点漂移是所有传感仪表都必须考虑的一个问题,本文基于所设计的电子水平仪,提出了一种用单片机控制数字电位器实现水平仪自动调零的方法,并给出了硬件设计电路和软件控制流程.实验表明该方法能够快速有效地实现仪表系统的自动调零.  相似文献   

3.
针对气体超声波流量计信号衰减严重、干扰较大的问题,设计了一种适用于气体超声波流量计的互易性收发电路,以消除零点漂移现象提高流量计的测量准确度.换能器配对实验和温度实验表明:互易性测量系统显著改善了流量计的零点漂移问题,并具有良好的测量稳定性.  相似文献   

4.
光谱吸收硫化氢气体浓度传感器   总被引:3,自引:0,他引:3  
提出一种基于红外吸收光谱测量法检测硫化氢气体浓度的方法。分析了硫化氢气体近红外光谱吸收特性,为消除光源不稳定及光电器件的热零点漂移、零点漂移对测量准确度的影响,基于差分吸收检测法设计了硫化氢气体浓度传感器,对硫化氢气体浓度检测进行了实验研究,实验表明该传感器的测量灵敏度可达10-5(10ppm)。  相似文献   

5.
时差式超声流量计广泛应用于工业生产和日常生活各个领域,其中超声信号在流体中顺、逆流传播时间差的测量精度很大程度上决定了流量的测量精度,由于实际测量中“零点误差”和“温度漂移”的存在,使得消除或抑制这两者的影响成为提高流量测量精度的重要环节。依据电声互易定理,改善测量系统电路的互易性可以有效抑制“零点误差”和“温度漂移”,而发射电路与接收电路阻抗的对称性和测量系统的互易性存在很强的联系,通过匹配激励和接收电路等效阻抗可以改善测量系统的互易性。依据互易电路设计对现有测量系统进行了改进,并搭建实验平台进行了实际测量。实验表明:此电路设计能够非常有效的抑制“零点误差”和“温度漂移”。  相似文献   

6.
针对目前广泛使用的瓦斯探测器漂移大、成本高、维护周期短等问题,提出了基于恒温控制电路的瓦斯探测器的定时自动零点校正方法。该方法以催化燃烧式气体传感器为对象,采用恒温控制电路为传感器供电,以零点漂移的理论分析和大量实验研究工作为依据,解决了该类探测器长期未能解决的零点稳定性问题。采用模拟电子开关配合电阻网络实现数字电位器设计,节约了成本。实验结果表明:采用恒温控制电路的零点校正后的残留偏差比未经校正的输出值减少了近1个数量级,为设计具有自动定时调零功能的瓦斯探测器提供了技术支持。  相似文献   

7.
在测量领域中,传感器与测量电路一般都不可避免地存在残余电压与零点漂移,即零点误差。对零点误差的处理是提高仪器测量精度的一个关键措施。以电流互感器自动测试系统为研究对象,提出了一种基于协同粒子群算法的RBF神经网络,以自适应地处理测试系统的零点误差。实验结果表明,该措施能够有效地抑制零点误差,提高仪器测量精度。  相似文献   

8.
提出了一种基于光谱吸收原理的光纤甲烷传感器的检测方法,建立了差分检测技术的数学模型,利用差分吸收法消除了光源不稳定及光电器件的热零点漂移、零点漂移对测量准确度的影响。实验结果表明基于光谱吸收原理的光纤甲烷传感器系统性能较为稳定、灵敏度较高、测量范围宽、重复性较好,适合于检测煤矿井下瓦斯含量。  相似文献   

9.
差分吸收式光纤甲烷传感器的研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
研究和讨论了一种易于实现的光谱吸收型光纤甲烷传感器。利用差分吸收法消除光源不稳定及光电器件的热零点漂移、零点漂移对测量准确度的影响 ,同时介绍了光源及其工作波长的选定。大气和工业污染中的其他气体分子的体积分数也可用类似方法测量。  相似文献   

10.
软件去除零点漂移方法的讨论   总被引:11,自引:1,他引:11  
在数据采集系统中,由于采集硬件或是环境的原因,采集数据中存在零点漂移。在数据的预处理时,需要去除零点漂移。纯硬件的方法使得系统的性价比不高,抑制效果不佳,为此提出了采用软件去除零点漂移的方法。软件的方法简单易行,效果好。用软件的方法结合硬件去除零点漂移,已在HT-7 Tokamak核聚变实验中得到了应用并取得了很好的效果。  相似文献   

11.
列小角度的精确快速测量,是大型设备及特种车辆上一个不可缺少的功能。针列传统光学象限仪精度低、防震性差、操作费时、读数不方便、不易维护等不足,本文提出了一种便携式的水平检测仪器——数字式水平仪的设计。首先,分析了数字式水平仪的设计原理、主要器件的选择方案和性能参数;然后,论述了数字式水平仪的软件设计方案,阐述了A/D转换子程序和电压—倾角转换子程序的设计原理;最后,给出了软件调试的实验结果。从实验结果和硬件测试结果可以看出,本文设计的数字式水平仪能够满足高精度、快速测量小角度的要求,优于光学象限仪。目前,本成果已在工程、军用仪器上得到应用。  相似文献   

12.
基于单片机控制的高精度火炮数字水平仪的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种高精度火炮数字水平仪的研制,详细阐述了有关的工作原理和关键技术。本水平仪充分利用单片机的自身和软硬件资源,具有智能化、小型便携等优点,在武器及其它需要规正水平的领域具有广泛的应用。  相似文献   

13.
厚度传感器接口电路中自动换挡及调零技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
王芳  王峰  高强 《微处理机》2005,26(4):11-12
自动换挡和自动调零是传感器接口电路的关键技术,它直接影响到测量过程中的测量分辨率、精度和误差,如果解决好这个问题就能对信号采集、处理起到决定性作用.本文介绍了厚度传感器信号采集电路的自动换挡和自动调零技术.  相似文献   

14.
所设计的数字式倾角仪是一种基于MEMS热电偶加速度计的智能测量仪,可用于测量0°~360°倾角,同时,针对环境温度变化时对加速度计的影响,通过软件进行了补偿,测试表明:该倾角仪的测量精度达±0. 1°,并具有良好的工作稳定性和较高的性价比。  相似文献   

15.
新型全方位电子水平仪的设计及误差分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
一种已获批的实用新型专利--电子水平仪,是根据摆原理,结合传感器技术、微机测量技术设计而成的.本文在对其测量原理、测量系统结构进行介绍的基础上,从理论上对其进行了运动分析和几何分析,推导出了一种简洁的测量算法,并在最后根据算法对测量误差进行了分析.借助该水平仪,可同时测量出待测平面的倾斜角度和倾斜方位.  相似文献   

16.
二维数字水平仪的设计与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍一种高精度两维数字水平仪的研制方法。并提出一种简单、有效的方法来解决二维水平传感器的交叉耦合干扰问题。设计目标为研制-款测量范围为-10°*-+10°,精度为0.01°的两维水平仪。系统数据处理选用ATmegal28芯片,敏感元件选用SCA100T双轴硅微电容式加速度传感器,模数转换芯片选用ADS8344。整个系统实现了自动检测物体与标准水平面的倾斜程度。  相似文献   

17.
数字水平仪的设计与应用   总被引:3,自引:1,他引:3  
高精度低功耗数字水平仪的设计原理.叙述了其关键芯片ADXL202的结构和原理以及使用方法.给出了详细的设计电路图和程序流程。  相似文献   

18.
节能控制能够有效降低能耗,对保护环境等方面具有重要影响;但目前大多数电子节能控制器都是通过采用单片机技术和双向晶闸管过零触发交流调压电路对电子节能控制器进行设计;通过介绍电子的负荷特点和节能原理,分析电子节能控制器的硬件组成电路,并对电子节能控制器的主要软件程序的流程图进行设计,完成电子节能控制器设计;但这种方法节能控制效果较低,难以保证电子节能控制器性能,为此,提出一种基于模糊PID控制的嵌入式电子节能控制器设计与实现方法;首先通过对嵌入式电子节能控制器的处理器、电源电路、复位电路、系统时钟电路、JTAG接口电路、D/A转换电路、功放电路、双极性电源电路以及嵌入式电子节能控制器硬件PCB板器件布局等的设计,完成嵌入式电子节能控制器硬件设计;在此基础上,选用模糊PID控制方法对嵌入式电子节能控制器进行设计;通过分析模糊PID控制原理,介绍加入自调节因子的模糊PID控制的算法设计,以此确定输入输出隶属度函数,再利用模糊推理和模糊规则,得到电子节能控制器的模糊控制过程,从而完成嵌入式电子节能控制器的设计;实验证明,所提方法能够有效提高嵌入式电子节能控制器的节能控制效果,具有良好的使用价值。  相似文献   

19.
高温压力控制器的设计   总被引:1,自引:1,他引:1  
介绍了机械式高温压力控制器的设计方法;阐述了它的工作原理、结构特点和主要部件的设计与计算。同时,对宽温区压力控制器压力设定点的温度漂移进行了补偿和实验验证。比较了电子式和机械式压力控制器各自的优缺点,并提出了选择设计方案的原则。该压力控制器的压力设定点为0.3MPa;误差为±0.04MPa(全温区);工作温度为-55~150℃。实验表明:该高温压力控制器体积小、耐恶劣环境、可靠性高,满足使用要求。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号