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  1. 高灵敏度环形磁通门传感器的

  2. 对目前常用的磁通门信号检测方法:如谐波选 择法、脉冲幅值法、脉冲间隔法和脉冲宽度法进行了分析和比较。在此基础上根据弱 磁场测量的特性和要求,设计和制备了环形磁通门传感器。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-05-04
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:googlee88
  1. 微弱信号检测

  2. 基于微弱信号的检测电路 应用领域 常规和传统方法不能检测到的微弱量的检测 (弱光、弱磁、弱声、小位移、微流量、微振动、微温差、微压差、微电导、微电流等的测量 )
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2013-04-29
    • 文件大小:585kb
    • 提供者:u010492781
  1. 基于磁阻传感器的弱磁信号采集系统设计

  2. 针对磁阻传感器输出的微弱磁信号,介绍了一种有效的模拟信号调理方法,设计了一种基于各向异性磁阻传感器的弱磁信号采集系统,通过实验验证和分析,本系统可以成功地应用于弱磁信号的检测与数据的获取,证明了该采集系统的可行性、实用性。
  3. 所属分类:电子政务

    • 发布日期:2013-08-13
    • 文件大小:294kb
    • 提供者:u010240043
  1. 超对称和LHC缺少能量信号

  2. 目前对大型强子对撞机数据的分析对强相互作用的超对称粒子设定了严格的界限,从而限制了夸克和胶粘剂的质量在TeV尺度之上。 但是,超对称电弱扇区的约束很差。 在本文中,我们探讨了在低能量超对称模型中,可能存在的LHC缺失能量信号与电弱扇区更广泛的现象学结构之间的一致性。 例如,我们专注于ATLAS最新开发的递归曲线重构分析,该分析报告了包含dilepton和trilepton最终状态以及缺少能量的通道中有趣的事件过度现象。 我们表明,不难获得这些LHC数据与观察到的暗物质文物密度,暗物质直接检测实验
  3. 所属分类:其它

  1. 电磁干扰测量与诊断.pdf

  2. 电磁干扰测量与诊断pdf,电磁干扰测量与诊断第4期 电磁干扰测量与诊斷 4 设备产生辐射的主要原因之一是电缆上有共模对设备产生超标发射的原因进行调查,然后进行排 电流。因此当设备或系统有超标发射时,首先应该除。在这个过程中,经常发现许多人经过长时间的 怀疑的就是设备上外拖的各种电缆。这些电缆包括努力仍然没有排除故障。造成这种情况的原因是 电源线电缆和设备之间的互连电缆。将电流探头卡诊断工作陷入了“死循环”。这种情况可以用下面的 在电缆上,这时由于探头同时卡住了信号线和回流例子说明。 线因此差模电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-19
    • 文件大小:212kb
    • 提供者:weixin_38744207
  1. Vacon CX/CXL/CXS系列变频器“五合一”应用手册(7).pdf

  2. Vacon CX/CXL/CXS系列变频器“五合一”应用手册(7)pdf,Vacon CX/CXL/CXS系列变频器“五合一”应用手册(7)Vacon 泵类与风机控制应用 页6-3 6.3控制信号逻辑 图6.3-1所示为I/O控制信号与面板按钮信号的逻辑线路。 数 226源B参考值选择 215A参考值选择 212点动达度参考值 參与值 原B 值 实际鐘 选择 P控制 i in 际 频率参考值 F降 电位跺 计算掀参老值 参键 和辅助动的扮 制逻 轴助驱动!:起 铈动3,起动 DB5点动速选择 可
  3. 所属分类:其它

  1. ACS800固件手册_永磁同步电机传动应用程序 补充说明.pdf

  2. ACS800固件手册_永磁同步电机传动应用程序 补充说明pdf,ACS800固件手册_永磁同步电机传动应用程序 补充说明永磁同步电机传动 应用程序 系统应用程序固件手册 补充说明 版木中文 版本英文 生效口期:年月 北京电气传动系统有限公司 安全须 安全须知 概述 在对变频器进行安装、运行和维护时,必须遵守安全须知。除了要遵守本章给出的所 有安全须知之外,还应该遵守供电单元手册中介绍的安全须知。 安全须知概述 下面介绍的安全须知适用于对 多传动、 或 进行操作的工程技术人员。忽视这些安全须知
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-14
    • 文件大小:411kb
    • 提供者:weixin_38743506
  1. Vacon CX/CXL/CXS系列变频器“五合一”应用手册(4).pdf

  2. Vacon CX/CXL/CXS系列变频器“五合一”应用手册(4)pdf,Vacon CX/CXL/CXS系列变频器“五合一”应用手册(4)Vacon 多段速度控制应用 页3-3 3.3控制信号逻辑 参数 1.5参考值选择 16点动速度 117多段速度1 1.18多段速度2 1.19多段速度3 120多段速度4 121多段速度5 122多段速度6 123多段速度7 编程按钮2 外部模拟参考值 内部频率参考值 基速参考值) in± DB4多段速度选择1 内部故障复位 DB5多段速度选择2 DB多段
  3. 所属分类:其它

  1. Vacon CX/CXL/CXS系列变频器“五合一”应用手册(3).pdf

  2. Vacon CX/CXL/CXS系列变频器“五合一”应用手册(3)pdf,Vacon CX/CXL/CXS系列变频器“五合一”应用手册(3)Vacon 本机/遥控应用 页23 2.3控制信号逻辑 基本参数 第1组 1.5源A参考值择 1.6源B参考值选择 编科按钮2 vn+模拟参考值 M 为部频率参考值 in± 上升 DIA2 电动 下降 电位器 DA1正向起动可设置起停 内起动停车 ADA2反向起动反转倍号置 辑,源A 内部反传 DB4正向起动 可设置起 版时起动及反转信号 BDI 辑,源B
  3. 所属分类:其它

  1. Vacon CX/CXL/CXS系列变频器“五合一”应用手册(2).pdf

  2. Vacon CX/CXL/CXS系列变频器“五合一”应用手册(2)pdf,Vacon CX/CXL/CXS系列变频器“五合一”应用手册(2)标应用 页仁1 标准应用 (参数0.1=2) 目录 1标准应用 1.1概述 1-2 1.2控制/O 1-2 1.3控制信号逻辑………13 4第1组参数 4.1参数表 1-4 42第1组参数的 说明 15特殊参数,第2-8组…18 1.5,1参数表 18 .5.2第28组参数 的说明 1-12 页12 标准应用 Vacon :都淮应用 1.1:梴述 标准应用
  3. 所属分类:其它

  1. SIMADYN D全数字系统在中板四辊主轧机改造上的开发与应用.pdf

  2. SIMADYN D全数字系统在中板四辊主轧机改造上的开发与应用pdf,SIMADYN D全数字系统在中板四辊主轧机改造上的开发与应用PN16 S:2 图 SIMADYN D系统硬件配置图 1〉—去△组整流柜晶闸管触发脉冲 2〉—去丫组整流柜晶闸管触发脉冲 3>从SA6C来的同步电源检测 5〉接操作面板OP2 该套控制系统主要包括CPU中央处理器模板PM16和两块 PG16,通讯缓冲板MM11,触发脉冲转换板SE20.2,IO板EMl1, 通讯接口板CS7以及机架间通讯板CS12(22)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-11
    • 文件大小:176kb
    • 提供者:weixin_38744153
  1. 嵌入式系统/ARM技术中的基于ARM的过采样技术

  2. 随着科学技术的发展,人们对宏观和微观世界逐步了解,越来越多领域(物理学、化学、天文学、军事雷达、地震学、生物医学等)的微弱信号需要被检测,例如:弱磁、弱光、微震动、小位移、心电、脑电等[1~3].测控技术发展到现在,微弱信号检测技术已经相对成熟,基本上采用以下两种方法来实现:一种是先将信号放大滤波,再用低或中分辨率的ADC进行采样,转化为数字信号后,再做信号处理,另一种是使用高分辨率ADC,对微弱信号直接采样,再进行数字信号处理。两种方法各有千秋,也都有自己的缺点。前一种方法,ADC要求不高,特
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:215kb
    • 提供者:weixin_38608875
  1. 嵌入式系统/ARM技术中的32位MCU在伺服电机中的设计和应用

  2. 在伺服系统中,由于交流永磁同步电机具备十分优良的低速性能、可以实现弱磁高速控制,调速范围宽广、动态特性和效率都很高,已经成为伺服系统的主流之选。目前永磁同步交流伺服技术已成为工业自动化的支撑技术之一。   本文以瑞萨电子 32位变频用MCU V850E/IX3 UPD70F3454为例,阐述其在交流伺服系统中的应用。   伺服机在伺服系统中控制机械元件运转的发动机。是一种补助马达间接变速装置。伺服电机,可使控制速度,位置精度非常准确。将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象   关于瑞萨电子UP
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:128kb
    • 提供者:weixin_38642735
  1. 模拟技术中的微弱光信号的光电探测放大电路的设计

  2. 摘要:分析了微弱光信号放大电路的基本工作原理,针对光电探测中对微弱信号放大带来的信噪比和稳定性问题,设计了一种低噪声光电信号放大电路,并给出了电路参数选择方法。   关键词:光电探测;光电二极管;放大电路;噪声模型   对于各种微弱的被测量,例如弱光、弱磁、弱声、小位移、小电容、微流量、微压力、微振动和微温差等,一般都是通过相应的传感器将其转换为微电流或低电压,再经放大器放大其幅值以反映被测量的大小。但是,由于被测量的信号很微弱,传感器的本底噪声、放大电路及测量仪器的固有噪声以及外界的干扰往
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:177kb
    • 提供者:weixin_38716460
  1. 信号隔离器功能及工作原理分析

  2. 工作原理:   首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。   功能:   一:保护下级的控制回路。   二:消弱环境噪声对测试电路的影响。   三:抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。 DIN系列导轨结构,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-06
    • 文件大小:80kb
    • 提供者:weixin_38702417
  1. 电子测量中的AD855x系列在微弱信号检测中的应用

  2. AD855x系列在微弱信号检测中的应用 范 磊,谢元平 (国防科技大学理学院 光电工程系 湖南长沙 410073) 对于众多需要检测的微弱量,如弱光、弱磁、微温度微电流、微振动、小位移等,通常都是通过各种传感器做非电量的转换,使检测对象转变为电量(电流或电压)。由于所测对象本身
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-09
    • 文件大小:76kb
    • 提供者:weixin_38698590
  1. 磁旋转腔增强光谱技术

  2. 为了提高吸收光谱的探测灵敏度,在弱吸收或短光程吸收的情况下实现高灵敏探测,将腔增强光谱技术与磁旋转光谱技术有效地结合起来,发展了高灵敏的磁旋转腔增强吸收光谱技术,并通过测量O2的三重禁戒跃迁谱线验证了该技术的探测灵敏度。实验采用环型增强腔,以避免光束的返回对激光器的干扰。给出了腔的耦合匹配条件,以及镜面反射率、腔损耗对增强因子的影响;同时也给出了在实验中对光谱信号的处理方法。测量结果表明,在谐振腔精细度为F=48,腔内总损耗为13%,以及腔镜的耦合效率为95%的情况下,对O2分子最小相对吸收度约
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-26
    • 文件大小:960kb
    • 提供者:weixin_38657115
  1. 磁光Bragg衍射中的接地效应

  2. 使用表面磁导率法得到任意偏置磁化金属覆层波导中的静磁波传播方程,并结合磁光理论分析了接地效应对基于静磁表面波的磁光Bragg衍射的影响.计算表明,通过恰当设置金属与磁性YIG薄膜间距可以大幅提高磁光衍射效率;而调整偏置磁场方向还可以进一步增强接地效应对磁光衍射的影响;同时分析发现,由接地效应引起的衍射效率峰值对应的频率点与静磁表面波零色散点基本重合,即表现出弱色散特性;而该效应也可提高基于磁光Bragg单元的射频频谱分析能力.因此,接地结构的磁光衍射器件在微波通信、光信号处理等方面具有广泛的应用
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-20
    • 文件大小:454kb
    • 提供者:weixin_38600460
  1. 基于磁阻传感器HMC1002的弱磁信号采集系统设计

  2. 基于磁阻传感器HMC1002的弱磁信号采集系统设计、电子技术,开发板制作交流
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:176kb
    • 提供者:weixin_38608379
  1. 微弱光信号的光电探测放大电路的设计

  2. 摘要:分析了微弱光信号放大电路的基本工作原理,针对光电探测中对微弱信号放大带来的信噪比和稳定性问题,设计了一种低噪声光电信号放大电路,并给出了电路参数选择方法。   关键词:光电探测;光电二极管;放大电路;噪声模型   对于各种微弱的被测量,例如弱光、弱磁、弱声、小位移、小电容、微流量、微压力、微振动和微温差等,一般都是通过相应的传感器将其转换为微电流或低电压,再经放大器放大其幅值以反映被测量的大小。但是,由于被测量的信号很微弱,传感器的本底噪声、放大电路及测量仪器的固有噪声以及外界的干扰往
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:206kb
    • 提供者:weixin_38506835
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