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位移檢測

  • matlab振動曲線

    繪制振動位移曲線和速度曲線,采用ode45解法

    標(biāo)簽: matlab 振動

    上傳時間: 2020-05-30

    上傳用戶:蟲蟲1886180

  • 振動信號FFT C語言算法

    STM32F4處理加速度信號,經(jīng)過FFT、濾波、積分到速度、位移

    標(biāo)簽: 振動信號FFT C語言算法

    上傳時間: 2020-07-07

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  • EN55032

    EN55032:2010,emc測試標(biāo)準(zhǔn)

    標(biāo)簽: 55032 EN

    上傳時間: 2020-12-01

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  • 高速電路設(shè)計 詳細(xì)基礎(chǔ)理論知識

    設(shè)計高速電路必須考慮高速訊 號所引發(fā)的電磁干擾、阻抗匹配及串音等效應(yīng),所以訊號完整性 (signal  integrity)將是考量設(shè)計電路優(yōu)劣的一項(xiàng)重要指標(biāo),電路日異複雜必須仰賴可 靠的軟體來幫忙分析這些複雜的效應(yīng),才比較可能獲得高品質(zhì)且可靠的設(shè)計, 因此熟悉軟體的使用也將是重要的研究項(xiàng)目之一。另外了解高速訊號所引發(fā)之 各種效應(yīng)(反射、振鈴、干擾、地彈及串音等)及其克服方法也是研究高速電路 設(shè)計的重點(diǎn)之一。目前高速示波器的功能越來越多,使用上很複雜,必須事先 進(jìn)修學(xué)習(xí),否則無法全盤了解儀器之功能,因而無法有效發(fā)揮儀器的量測功能。 其次就是高速訊號量測與介面的一些測試規(guī)範(fàn)也必須熟悉,像眼圖分析,探針 效應(yīng),抖動(jitter)測量規(guī)範(fàn)及高速串列介面量測規(guī)範(fàn)等實(shí)務(wù)技術(shù),必須充分 了解研究學(xué)習(xí),進(jìn)而才可設(shè)計出優(yōu)良之教學(xué)教材及教具。

    標(biāo)簽: 高速電路

    上傳時間: 2021-11-02

    上傳用戶:jiabin

  • 光時域反射儀的激光驅(qū)動電源設(shè)計與光電探測實(shí)現(xiàn)

    隨著光通信的蓬勃發(fā)展,光纖通信技術(shù)廣泛應(yīng)用于電信、電力、廣播等領(lǐng)域,對整個信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響,光纖已成為當(dāng)前最有前景的傳輸媒介。與此同時,光纖測試技術(shù)在光纖生產(chǎn)、現(xiàn)場鋪設(shè)與后期維護(hù)等工程領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。光時域反射儀(Optical Time Domain Reflectometer),又稱背向散射儀,是一種用于表征光纖鏈路物理特性的精密光學(xué)測試儀器,主要用于測試光纖鏈路長度,精確定位斷點(diǎn)事件,計算光纖損耗,并提供與長度有關(guān)的衰減細(xì)節(jié)。光纖鏈路中待測光纖的測量長度范圍和測量精度,取決于OTDR的激光出纖功率和光脈寬。因此,需要設(shè)計合適的激光脈沖驅(qū)動電源及配套的控制和探測系統(tǒng),研究激光出纖功率和脈寬對測量長度和測量精度的影響,從而獲得能滿足不同光纖鏈路測量需求的OTDR系統(tǒng)解決方案。文章在具體描述了光時域反射儀的工作機(jī)理以及影響其主要性能的關(guān)鍵參數(shù)的基礎(chǔ)上,提出以設(shè)計能提供大功率、窄脈沖電流信號的激光驅(qū)動電源作為提高OTDR性能的主要手段。在掌握半導(dǎo)體激光驅(qū)動原理的基礎(chǔ)上,經(jīng)過細(xì)致地比較與方案論證提出以 MOSFET作為激光脈沖驅(qū)動電源的開關(guān)器件,以能量儲存法作為窄脈沖產(chǎn)生機(jī)制的脈沖電源設(shè)計方案,設(shè)計實(shí)現(xiàn)基于FPGA的觸發(fā)脈沖信號,并通過 Multisim對系統(tǒng)硬件電路仿真優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)激光脈沖驅(qū)動大功率、窄脈寬輸出。以雪崩二極管作為光電探測系統(tǒng)關(guān)鍵響應(yīng)轉(zhuǎn)換器件驗(yàn)證驅(qū)動電源性能,并完成光纖測距。最終成功研制出一套基于納秒脈沖激光和對應(yīng)光電探測系統(tǒng)的OTDR系統(tǒng),并進(jìn)行了實(shí)際測試測試和研究結(jié)果顯示:所研制的脈沖激光電源能輸出的最小脈寬為33n,最小輸出峰值電流為1A,且峰值電流及頻率大小可調(diào)。大電流窄脈寬驅(qū)動電源信號輸出可極大地增強(qiáng)光時域反射儀的動態(tài)范圍以及分辨率,探測器分時調(diào)控測量技術(shù)可以極大地提高系統(tǒng)的測量精度和信噪比。

    標(biāo)簽: 激光 驅(qū)動 電源 光電探測

    上傳時間: 2022-03-11

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  • 短波治療儀功放電路設(shè)計

    隨著物理治療在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)中越來越廣泛的應(yīng)用,電療、光療以及磁療等物理治療設(shè)備的研究逐步受到人們的重視。短波治療是一種高頻電療法,具有消除組織炎癥、促進(jìn)細(xì)胞代謝等顯著作用。目前,市場上短波治療設(shè)備般基于多級放大的原理,具有效率低、損耗大等缺點(diǎn),因此,設(shè)計一種高效、低損耗的短波治療設(shè)備具有重要的研究意義本課題設(shè)計一款短波治療儀設(shè)備。該系統(tǒng)利用E類高效功放電路作為射頻信號源,通過 Pspice軟件將設(shè)計的E類功放仿真驗(yàn)證,實(shí)現(xiàn)輸出頻率為2712MHz,輸出最大功率50W的射頻信號源發(fā)生電路。系統(tǒng)利用電壓和電流互感耦合器以及檢波電路設(shè)計一種駐波比檢測電路,經(jīng)驗(yàn)證達(dá)到很好的檢測效果。在阻抗自動匹配電路模塊中,通過繼電器控制T型匹配網(wǎng)絡(luò)中串聯(lián)以及并聯(lián)的電容陣列,實(shí)現(xiàn)阻抗的自動匹配,并利用 Matlab對r型匹配網(wǎng)絡(luò)的匹配區(qū)域進(jìn)行仿真驗(yàn)證。中央處理器部分電路作為控制單元,將駐波比檢測電路中檢測到的電壓駐波比進(jìn)行處理,根據(jù)處理結(jié)果去調(diào)整繼電器開關(guān)狀態(tài),從而對匹配網(wǎng)絡(luò)的匹配狀況進(jìn)行實(shí)時調(diào)整。在射頻信號源和匹配網(wǎng)絡(luò)之間,利用傳輸線變壓器對射頻信號源和輸出進(jìn)行電器隔離。此外,設(shè)計一種基于分步原理的阻抗匹配方法,在保證匹配速度的同時,也確保了匹配精度達(dá)到較好的匹配效果。最后,對短波治療儀整體設(shè)備進(jìn)行測試,結(jié)果表明該短波治療儀電路達(dá)到預(yù)期設(shè)計目標(biāo).關(guān)鍵詞:E類功率放大;駐波比檢測;自動阻抗匹配;匹配網(wǎng)絡(luò);阻抗匹配算法

    標(biāo)簽: 短波治療儀 功放

    上傳時間: 2022-03-24

    上傳用戶:XuVshu

  • 基于Proteus仿真的電梯升降顯示系統(tǒng)設(shè)計

    電梯作為高層建筑的附屬產(chǎn)物今天發(fā)揮著不可代替的作用,尤其在近地垂直方向的位移上電梯的存在不可或缺,基于單片機(jī)控制的電梯升降顯示則是單片機(jī)在現(xiàn)代生活中應(yīng)用的典型范例,采用AT89C51單片機(jī)與LED點(diǎn)陣屏組合而成的電梯顯示系統(tǒng),顯示更加靈活、人性化,相對于數(shù)碼管的顯示內(nèi)容也更加豐富,實(shí)用性更強(qiáng),通過利用Proteus軟件對于電梯顯示仿真系統(tǒng)的設(shè)計、仿真,可以提供實(shí)現(xiàn)類似功能的程序設(shè)計思路與設(shè)計程序。

    標(biāo)簽: proteus

    上傳時間: 2022-03-27

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  • TFT+LCD驅(qū)動芯片的研究與設(shè)計

    文章針對800×600象素的 TFT LCD,介紹了LCD顯示原理、TFT元件特性、TFT-LCD的結(jié)構(gòu)及驅(qū)動原理,重點(diǎn)進(jìn)行了 TFT-LCD周邊驅(qū)動電路設(shè)計,包括柵(行)驅(qū)動電路和源〔列)驅(qū)動電路。柵驅(qū)動芯片,內(nèi)部主要包括邏輯控制電路、雙向移位寄存器、電平位移電路和4-Level輸出電路。本文設(shè)計了一種多模式工作的柵驅(qū)動電路,其中控制電路包含左右移位控制、輸入輸出控制、分段清零、工作模式選擇,且相互之間必須進(jìn)行互相配合。可根據(jù)應(yīng)用場合的不同,而選擇不同的工作模式。列驅(qū)動芯片,首先分析其工作原理,并對內(nèi)部兩個關(guān)鍵電路進(jìn)行設(shè)計:并行輸入串行輸出電路和用于實(shí)現(xiàn)λ校正的DA變換電路。并采用兩種方式實(shí)現(xiàn)了DA轉(zhuǎn)換,一種是利用高低電壓組合;另一種是采用高低位譯碼電路來實(shí)現(xiàn)。在此基礎(chǔ)上,為了能夠降低列驅(qū)動芯片的功耗,對列驅(qū)動芯片的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),并對改進(jìn)后的緩沖電路進(jìn)行了設(shè)計,采用 Hspice對芯片內(nèi)部的模塊電路進(jìn)行仿真,仿真結(jié)果表明,所設(shè)計的驅(qū)動芯片基本能夠滿足所需的要求,并對柵驅(qū)動電路進(jìn)行版圖設(shè)計關(guān)鍵詞:TFT LCD電平位移柵驅(qū)動列驅(qū)動科學(xué)技術(shù)的發(fā)展日新月異,顯示技術(shù)也在發(fā)生一場革命,隨著顯示技術(shù)的突破及市場需求的急劇增長,使得以液晶顯示(LCD)為代表的平板顯示(FPD)技術(shù)迅速崛起。目前競爭最激烈的平板顯示器有四個品種:場致發(fā)射平板顯示器(FED)、等離子體平板顯示器(PDP)、薄膜晶體管液晶平板顯示器(TFT-ICD)和有機(jī)電致發(fā)光顯示器(OLED)。而由于 TFT-LCD在亮度、對比度、功耗、壽命、體積和重量等方面的優(yōu)勢,從而得到廣泛的關(guān)注和應(yīng)用

    標(biāo)簽: tft lcd 驅(qū)動 芯片

    上傳時間: 2022-04-22

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  • 開關(guān)電源的變壓器及電感的設(shè)計

    幾乎所有電源電路中,都離不開磁性元器件 電感器或變壓器。例如在輸入和輸出端采用電感濾除開關(guān)波形的諧波;在諧振變換器中用電感與電容產(chǎn)生諧振以獲得正弦波電壓和電流;在緩沖電路中,用電感限制功率器件電流變化率;在升壓式變換器中,儲能和傳輸能量;有時還用電感限制電路的瞬態(tài)電流等。而變壓器用來將兩個系統(tǒng)之間電氣隔離,電壓或阻抗變換,或產(chǎn)生相位移(3 相 Δ—Y 變換),存儲和傳輸能量(反激變壓器),以及電壓和電流檢測(電壓和電流互感器)。可以說磁性元件是電力電子技術(shù)最重要的組成部分之一。

    標(biāo)簽: 開關(guān)電源 變壓器 電感

    上傳時間: 2022-05-14

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  • 工業(yè)機(jī)器人動力學(xué)仿真及有限元分析

    自1995年美國推出世界上第一臺Unimate型機(jī)器人以來,工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量在世界范圍內(nèi)不斷增長,焊接從一開始就是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用最重要的領(lǐng)域之一,焊接機(jī)器人能顯著提高焊接質(zhì)量和工作效率,減輕工人的勞動強(qiáng)度,降低生產(chǎn)成本和對工人操作技術(shù)的要求,它的廣泛應(yīng)用和國產(chǎn)化、產(chǎn)業(yè)化,對實(shí)現(xiàn)我國在21世紀(jì)前半葉成為世界制造強(qiáng)國的目標(biāo)具有非常重要的意義。本文針對一臺6R焊接機(jī)器人,系統(tǒng)分析了其動力學(xué)性能和結(jié)構(gòu)特性。首先運(yùn)用D-H方法,建立了該機(jī)器人的連桿坐標(biāo)系,在此基礎(chǔ)上,推導(dǎo)了機(jī)器人的運(yùn)動學(xué)正反解、求解了機(jī)器人的雅可比矩陣;對機(jī)器人進(jìn)行了詳細(xì)的靜力學(xué)、動力學(xué)分析:利用Robotic Toolbox和IMatlab編程實(shí)現(xiàn)了機(jī)器人的運(yùn)動學(xué)可視化仿真,直觀地反映了機(jī)器人各關(guān)節(jié)變量與末端位姿矩陣之間的關(guān)系,為機(jī)器人的三維圖形仿真提供了參考;利用Matiab/Simulink建立了機(jī)器人的動力學(xué)仿真模型,編制了相應(yīng)的Matlabi算程序,通過動力學(xué)仿真,得到了運(yùn)動過程中機(jī)器人各關(guān)節(jié)驅(qū)動力矩的變化曲線,為合理選擇驅(qū)動電機(jī)、軸承等關(guān)鍵零部件以及機(jī)器人的實(shí)時和最優(yōu)控制提供了依據(jù)針對機(jī)器人操作機(jī)的機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計,對機(jī)器人關(guān)鍵承載部件進(jìn)行了分析和簡化,建立了關(guān)鍵承載部件的有限元分析模型,選取了最危險的受力狀況作為分析工況,對各部件進(jìn)行了靜力分析,得到了各部件的應(yīng)力和位移分布,獲得了各部件的最大變形,對機(jī)器入局部剛度進(jìn)行了評價。

    標(biāo)簽: 工業(yè)機(jī)器人

    上傳時間: 2022-05-30

    上傳用戶:zhaiyawei

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