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实验装置

  • 基于AT89S52闭环温控装置的设计与实现

    摘要:研究并设计实现了闭环温度控制装置,对其硬件电路和控制软件设计进行了介绍。实验表明.该温度控制系统升温迅速,温度控制准确。

    标签: 89S S52 AT 89

    上传时间: 2013-11-16

    上传用户:liufei

  • 汽车制动检测装置两种标定方法的对比

    对比了汽车制动检测装置的2种标定方法,砝码直接施压的标定方法和用仪表将滚筒向上拉的标定方法。通过实验知道这2种方法得出的实验数据基本相同;再通过对这2种方法在实际应用中的优缺点比较,得出用仪表将滚筒向上拉的标定方法更加准确。因此综合整个标定过程,提出了用仪表将滚筒向上拉的标定方法,以便得到更加准确的测量结果。

    标签: 汽车制动 检测装置 标定方法 对比

    上传时间: 2014-01-24

    上传用户:ysystc670

  • 基于STM32的跌倒防护装置研究

    基于STM32的用于老年人跌倒防护的装置,由控制模块,传感器模块,防护挽救模块组成。控制模块以STM32为核心,控制模块接收传感器模块检测的加速度、角速度信号,使用阈值判断法进行分析,并能够在老年人发生跌倒但未完全着地前为后面开启防护措施提供信号,从而避免老年人受伤害。实验显示,本系统采用的跌倒判断算法准确度高,系统可靠性高、结构简单。

    标签: STM 32 跌倒防护装置

    上传时间: 2013-10-16

    上传用户:清山绿水

  • 基于空间矢量的动态无功补偿装置的投切方法

    当前晶闸管投切电容器组(TSC)无功补偿装置在实际工程应用中,采用外三角形连接方式进行频繁投切时,由于关断引起的电容残压,会导致三相晶闸管不同步导通的问题[1],严重影响了该无功装置的补偿效果,并造成电网系统三相不平衡,给其他设备的正常工作带来了潜在威胁。针对此种情况,本文进行了原理性推导,并提出一种基于空间矢量的新型晶闸管投切控制策略,选择性控制三相晶闸管的开通和关断顺序,来达到三相同步导通的目的。最后通过实验验证该控制策略是有效可行的。

    标签: 空间矢量 动态 无功补偿 装置

    上传时间: 2013-12-13

    上传用户:long14578

  • 静脉输液报警装置中液位信号的检测原理

    为减轻护士的劳动强度、患者家属负担、保证输液安全,文中通过采用光电式、电容式、超声、力学、图像等液位检测方法,设计了一种输液监视报警装置。通过监视物理量的变化,以实时监控液位信息,再将相关信号传送到后续报警电路,从而实现自动报警。实验证明,该设计可以有效实现对药液液位的监测、报警、显示等功能。

    标签: 静脉 报警装置 液位信号 检测原理

    上传时间: 2013-10-28

    上传用户:tzl1975

  • 这是一篇有关电力电子装置故障诊断的硕士论文

    这是一篇有关电力电子装置故障诊断的硕士论文,以整流电路为例,开发了一个以频谱分析和神经网络为方法的缺相的故障诊断,并用DSP来实现了。论文思路清晰,逻辑强,实验结果可靠,值得期待。

    标签: 电力电子装置 故障诊断 硕士 论文

    上传时间: 2013-12-24

    上传用户:fandeshun

  • 本实验用DA转换+比较器的方法对外界模拟信号进行检测

    本实验用DA转换+比较器的方法对外界模拟信号进行检测,同时这种联合装置加上CPLD可以代替低频AD转换器的功能。

    标签: 实验 DA转换 比较器 模拟信号

    上传时间: 2013-12-31

    上传用户:zhanditian

  • 合成实验的上位机程序

    合成实验的上位机程序,主要用于考核高压断路器开断能力的一种重要方法,也是考核特大容量高压断路器开断能力的唯一可行方法。主要实现数据的采集与存储,和对同步控制装置的参数配置。

    标签: 合成 上位机 实验 程序

    上传时间: 2016-11-19

    上传用户:xauthu

  • 数字频率计是一种用来测试周期性变化信号工作频率的装置。其原理是在规定的单位时间(闸门时间)内

    数字频率计是一种用来测试周期性变化信号工作频率的装置。其原理是在规定的单位时间(闸门时间)内,记录输入的脉冲的个数。我们可以通过改变记录脉冲的闸门时间来切换测频量程。本文利用EDA技术中的Max+plusⅡ作为开发工具,设计了基于FPGA的8位十进制频率计,并下载到在系统可编程实验板的EPF10K20TC144-4器件中测试实现了其功能。

    标签: 数字频率计 周期 变化 信号

    上传时间: 2013-12-31

    上传用户:1079836864

  • 三相电子电能表检定装置

    基本误差 在相关国标、规程规定的参比条件下,输出电流为50mA~120A装置的最大允许误差(含标准表)小于0.01%,输出电流为1mA~50mA装置的最大允许误差(含标准表)小于0.015%。 可实现三只三相电能表的三相四线及三相三线的误差测量;可测试无功电能基本误差。 1.2.3.2 测量重复性 装置的测量重复性用实验标准差表征,在进行不少于10次的重复测量,其测量结果的标准偏差估计值s不超过0.001%。 1.2.3.3  输出电量 1.2.3.3.1 电压电流量程 输出电压范围:3×(57.7V~380V); 每档电压输出瞬间及相位切换时不允许有尖峰。每档电压输出上限达120%Un。  输出电流范围:3×(0.001A~100A); 输出电流范围上限要求达到120A。每档电流输出瞬间及相位切换时不允许有尖峰。每档电流输出上限达120%In。 1.2.3.3.2 输出负载容量 三表位:电压输出:每相≥150VA         电流输出:   每相≥300VA 1.2.3.3.3 输出电量调节 (1)  电压、电流调节: 调节范围:0%~120%                   调节细度:优于0.005%。 (2)  相位调节: 调节范围:0°~360°                 调节细度:优于0.01°。 (3) 频率调节: 调节范围:45Hz~65Hz                 调节细度:优于0.001Hz。 1.2.3.3.4 输出功率稳定度:<0.005% / 3min . 稳定度按JJG597的5.2.3.13方法计算。 1.2.3.3.5 输出电压电流失真度 装置输出电压电流失真度范围:小于0.1%。 1.2.3.3.6起动电流:装置具有起动电流调整、测量功能,能输出0.5mA的起动电流。 起动电流的测量误差≤ 5%,起动功率的测量误差 ≤ 10%。 1.2.3.3.7三相电量对称性 任一相(或线)电压和相(或线)电压平均值之差不大于±0.1%;各相电流与其平均值之差不大于±0.2%;任一相电压与对应相电流间的相位角之差不大于0.5°;任一相电压(电流)与另一相电压(电流)间相位角与120°之差不大于0.5°。 1.2.3.4 多路隔离输出的装置各路输出负载影响应符合JJG597—2005中 3.8条的规定。 1.2.3.5 确定同名端钮间电位差应符合JJG597—2005中3.9条的规定。 1.2.3.6 多路输出的一致性应符合JJG597—2005中3.7条的规定。 1.2.3.7 监视示值的误差 监视仪表应有足够的测量范围,电压示值误差限为±0.2%,电流、功率示值误差限为±0.2%,相位示值误差限为±0.3°,频率示值误差限为±0.1%,启动电流和启动功率的监视示值误差不超过5%(启动电流为1mA时的监视示值误差也不应超过5%)。各监视示值的分辨力应不超过其对应误差限的1/5。 1.2.3.8 具有消除自激的功能。可自动消除开机或关机时产生的尖脉冲。 1.2.3.9 装置的磁场 由装置产生的在被检表位置的磁感应强度不大于下列数值: I≤10A时,B≤0.0025mT; I=200A时,B≤0.05mT;10A到200A之间的磁感应强度极限值可按内插法求得。 1.2.3.10  电磁兼容性  (1)电磁骚扰的抗扰度 装置的设计能保证在传导和辐射的电磁骚扰以及静电放电的影响下不损坏或不受实质性影响(如元器件损毁、控制系统死机、精度出现变化等影响正常检定工作的现象),骚扰量为静电放电、射频电磁场。 (2)无线电干扰抑制 装置不发生能干扰其他设备的传导和辐射噪声。 1.2.3.11 稳定性变差 (1)短期稳定性变差 装置基本误差合格的同时,在15min内的基本误差最大变化值(连续测量7h),不大于装置对应最大允许误差的20%。 (2)检定周期内变差 检定周期内装置基本误差合格的同时,其最大变化值,不大于0.01%。 1.2.3.12 安全 装置的绝缘强度试验要求和与安全有关的结构要求符合GB 4793.1的规定。 1.2.3.13 脉冲输出 同时检测三路被检脉冲:显示当前误差平均误差和标准偏差;同时检测的被检脉冲的常数、工作方式和脉冲个数,可完全不同;误差测量所需要的输入参数的位数,应能覆盖目前各种标准表和的检测需要。对每一表位应有高频、低频脉冲信号的BNC接收端口,能接收≤600kHz的有/无源脉冲(5-30V脉冲幅值)。 1.2.3.14供电电源 供电电源在3×220V/380V10,50Hz2Hz装置正常工作。

    标签: 三相 电子电能表 检定装置

    上传时间: 2021-06-15

    上传用户:li091122