精密的运放,应用面广泛,系统稳定轻巧,经济性价比很高的运算放大器
标签: 运放
上传时间: 2016-06-13
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对微机电系统(Micro electro mechanical systems,MEMS)组装与封装工艺的特点进行了总结分析,给出了MEMS组装与封装设备的研究现状。针对MEMS产业发展的特点,分析了面向MEMS组装与封装的微操作设备中的工艺参数优化数据库、快速精密定位、模块化作业工具、快速显微视觉、柔性装夹和自动化物流等关键技术。在此基础上,详细介绍了研制的MEMS传感器阳极化键合设备和引线键合设备的组成结构,工作原理,并给出了组装和封装试验结果。最后,指出了MEMS组装与封装技术及设备研制的发展趋势。
上传时间: 2016-07-26
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针对传统的系统级标定方法状态变量维数高、标定参数可观测性差等特点,提出一种十位置系统级标 定方法。该方法以分立式标定结果为初值,以速度误差和姿态误差作为观测量,合并加速度计标定误差和光 纤陀螺标定误差,降低Kalman滤波器维数。设计10个位置对SINS标定误差进行估计,然后将估计值进行解 耦,计算SINS标定参数。仿真和转台实验结果表明:十位置系统级标定方法可以一次性标定出标度因数、安 装误差和零位等24个标定参数。
上传时间: 2016-10-23
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工业机器人由于其较低的价格、高柔性以及较大的工作空间[1],越来越多地应用于工业领域。但由于其位姿精度不高,限制了其在制造领域中高精度场合的进一步推广和应用。机器人具有高的重复定位精度,但绝对定位精度较低,且随着机器人长时间的使用以及磨损,其绝对定位精度下降很快[2]。机器人的位姿精度取决于多种因素,包括机器人零部件的制造误差、安装误差、编码器测量误差以及使用过程中环境的影响[3],如热误差、力误差等。为了使机器人能够应用于精密加工制造领域,必须提升其位姿精度,因此对机器人在整个工作空间的位姿误差进行研究和补偿具有重要的理论意义和实用价值。
上传时间: 2018-03-26
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设计一种以单片机为控制器的步进电机调速系统,具有速度测量和控制功能,能够显示和设定电机转速。采用C语言编程,利用控制理论知识,设计软 件控制算法,实现了电机调速的稳定工作。
上传时间: 2019-04-27
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一种基于FPGA的超声波测距系统。使用FPGA驱动超声波实现距离测量
标签: 基于FPGA的超声波测距系统
上传时间: 2020-07-18
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基于52单片机的电池管理系统(BMS)仿真设计(包含仿真和源程序)测量电池实时电压与温度,测量电池剩余容量,并通过LCD1602显示。原理图:
上传时间: 2021-11-02
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ADS1118模块资料热电偶测量文档资料硬件参考设计及MSP430软JDEMO代码:430BOOST-ADS1118 Booster Pack.pdfADS1118-english.pdfads1118.pdfCJMCU-1118资料IMP NOTICE for REF DESIGNS.pdfMSP430-ADS1118PCBPrecision Thermocouple Measurement with the ADS1118.pdfSCH and BOMTemperature Sensing.pdf使用ADS1118进行精密热电偶测量.pdf模数转换术语词汇表.pdf高速数据转换.pdf
上传时间: 2021-11-03
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基于CPLD的振弦式传感器的频率测量技术,完整版本的论文。摘要:振弦传感器具有谐振频率范围宽的特点。为了在较大频段内实现高精度测量,设计了一种用等精度测频法实现振弦式传感器频率测量的方法。在详细介绍等精度测频的基本原理的基础上,利用大规模可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)实现了传感器频率的测量;同时,给出了用VHDL描述语言设计硬件电路的过程。所设计的测频系统具有硬件电路简洁、可靠,单片机控制器程序设计简单、测量速度快、可控性好等特点。实验结果表明,这种测频方法符合设计要求,取得了理想的效果,有较好的应用前景。专辑:理工C(机电航空交通水利建筑能源)专题:电力工业
上传时间: 2021-12-18
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Max31865的温度控制系统,可以测量pt100或pt1000的温度,精度在0.5度
上传时间: 2022-01-29
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