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上海申思特自動(dòng)化設(shè)備有限公司

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時(shí)柵E+E位移傳感器電磁場(chǎng)分析與前端信號(hào)電路設(shè)計(jì)
時(shí)柵E+E位移傳感器電磁場(chǎng)分析與前端信號(hào)電路設(shè)計(jì)
簡(jiǎn)單介紹:時(shí)柵E+E位移傳感器電磁場(chǎng)分析與前端信號(hào)電路設(shè)計(jì)
時(shí)柵E+E位移傳感器作為一種新型柵式E+E位移傳感器,正朝著高速和高精度測(cè)量方向發(fā)展。從磁場(chǎng)式時(shí)柵(狹隘指場(chǎng)式時(shí)柵和變磁阻型時(shí)柵)測(cè)量原理和基本結(jié)構(gòu)入手,通過(guò)對(duì)其進(jìn)行電磁場(chǎng)分析,力求建立各參數(shù)與傳感器輸出的關(guān)系,達(dá)到其磁路優(yōu)化目的。
產(chǎn)品型號(hào):   所在地:上海市   更新時(shí)間:2016-12-28
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E+E位移傳感器及其應(yīng)用研究
E+E位移傳感器及其應(yīng)用研究
簡(jiǎn)單介紹:E+E位移傳感器及其應(yīng)用研究
主要研究了用于仿生機(jī)器魚(yú)驅(qū)動(dòng)器離子交換膜金屬?gòu)?fù)合材料(IPMC)上的聚偏二氟乙烯(PVDF)E+E位移傳感器的選擇、制作、安裝、理論建模和集PVDF傳感/IPMC驅(qū)動(dòng)于一體的智能測(cè)控系統(tǒng)。論文以仿生機(jī)器魚(yú)的應(yīng)用為依托,針對(duì)仿生機(jī)器魚(yú)驅(qū)動(dòng)器IPMC材料在長(zhǎng)期使用時(shí)存在的易疲勞等不穩(wěn)定特性及實(shí)際工程系統(tǒng)的不確定因素,選擇一種性能穩(wěn)定的傳感器,實(shí)時(shí)地對(duì)其驅(qū)動(dòng)狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè),
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懸臂梁結(jié)構(gòu)的大量程光纖Bragg光柵E+E位移傳感器
懸臂梁結(jié)構(gòu)的大量程光纖Bragg光柵E+E位移傳感器
簡(jiǎn)單介紹:懸臂梁結(jié)構(gòu)的大量程光纖Bragg光柵E+E位移傳感器
位移是巖土工程安全監(jiān)測(cè)中的重要參數(shù),它為了解巖土有無(wú)裂縫、滑坡、滑動(dòng)和傾覆的趨勢(shì)以及圍巖應(yīng)力跟力學(xué)參數(shù)的反演提供了可靠的信息。 目前,位移的測(cè)量大都采用電類E+E位移傳感器、多點(diǎn)位移監(jiān)測(cè)技術(shù)和數(shù)字照相技術(shù),但是傳統(tǒng)的電類E+E位移傳感器的測(cè)量精度較低,密封防水能力差,不適合用于巖土監(jiān)測(cè)。
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雙致變型時(shí)柵E+E位移傳感器
雙致變型時(shí)柵E+E位移傳感器
簡(jiǎn)單介紹:雙致變型時(shí)柵E+E位移傳感器
位移測(cè)量是現(xiàn)代工業(yè)測(cè)量技術(shù)中Z基本同時(shí)也是應(yīng)用Z廣泛的測(cè)量。隨著信息科學(xué)技術(shù)的突飛猛進(jìn),人類對(duì)E+E位移傳感器的測(cè)量要求也越來(lái)越高。目前用于位移測(cè)量的傳感器主要有光柵、感應(yīng)同步器、磁柵、時(shí)柵等,但是目前這些傳感器都不能無(wú)限的增加對(duì)極數(shù)來(lái)提高傳感器的測(cè)量精度。本課題針對(duì)上述存在的問(wèn)題,在目前現(xiàn)有的場(chǎng)式時(shí)柵的基礎(chǔ)上研制了新型的傳感器。
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時(shí)柵E+E位移傳感器的電磁場(chǎng)分析及其結(jié)構(gòu)優(yōu)化
時(shí)柵E+E位移傳感器的電磁場(chǎng)分析及其結(jié)構(gòu)優(yōu)化
簡(jiǎn)單介紹:時(shí)柵E+E位移傳感器的電磁場(chǎng)分析及其結(jié)構(gòu)優(yōu)化
時(shí)柵E+E位移傳感器是一種通過(guò)對(duì)時(shí)間測(cè)量而完成空間測(cè)量的柵式傳感器,這里是狹隘地指磁場(chǎng)式時(shí)柵E+E位移傳感器,場(chǎng)式時(shí)柵和變耦合系數(shù)型時(shí)柵是其中的兩大類型,它們都是以電磁場(chǎng)作為媒介將空間位移量轉(zhuǎn)化成電信號(hào)。
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新型光場(chǎng)式時(shí)柵E+E位移傳感器原理與實(shí)驗(yàn)研究
新型光場(chǎng)式時(shí)柵E+E位移傳感器原理與實(shí)驗(yàn)研究
簡(jiǎn)單介紹:新型光場(chǎng)式時(shí)柵E+E位移傳感器原理與實(shí)驗(yàn)研究
精密測(cè)量技術(shù)水平體現(xiàn)了一個(gè)國(guó)家的綜合實(shí)力和技術(shù)水平,制造技術(shù)的發(fā)展、軍工裝備的提升和高技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展等都依賴于精密測(cè)量技術(shù)的發(fā)展水平。在眾多精密位移測(cè)量方法中,光學(xué)測(cè)量以其高精度、大量程、高可靠性等優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)的地位,其中又以激光干涉儀和光柵傳感器應(yīng)用Z為廣泛。
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大量程場(chǎng)式時(shí)柵E+E位移傳感器設(shè)計(jì)技術(shù)研究
大量程場(chǎng)式時(shí)柵E+E位移傳感器設(shè)計(jì)技術(shù)研究
簡(jiǎn)單介紹:大量程場(chǎng)式時(shí)柵E+E位移傳感器設(shè)計(jì)技術(shù)研究
納米位移測(cè)量技術(shù)是現(xiàn)代科技發(fā)展的基礎(chǔ)和導(dǎo)向,也是重大科學(xué)的前沿,國(guó)內(nèi)多位學(xué)者已經(jīng)展開(kāi)了納米測(cè)量技術(shù)的相關(guān)研究。納米直線E+E位移傳感器是現(xiàn)代工業(yè)、國(guó)防軍工等特殊需求的核心技術(shù)和關(guān)鍵部件。目前,量程可以達(dá)到幾百毫米的納米級(jí)E+E位移傳感器主要是包括光柵、激光干涉儀、感應(yīng)同步器、容柵、磁柵等。
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磁致伸縮E+E位移傳感器的優(yōu)化設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)
磁致伸縮E+E位移傳感器的優(yōu)化設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)
簡(jiǎn)單介紹:磁致伸縮E+E位移傳感器的優(yōu)化設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)
磁致伸縮直線E+E位移傳感器是利用磁致伸縮材料的磁致伸縮效應(yīng)及其逆效應(yīng)實(shí)現(xiàn)位移測(cè)量的一種非接觸式E+E位移傳感器。它有非接觸、精度高、重復(fù)性好、穩(wěn)定性可靠、環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)、成本適中等眾多優(yōu)點(diǎn)。它被廣泛應(yīng)用于石油、化工、水利、飲料、航空、船舶等行業(yè)的各種罐儲(chǔ)的液位測(cè)量系統(tǒng)中,另外在機(jī)床、液壓控制等位移測(cè)量中也有廣泛應(yīng)用。
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磁致伸縮材料及其E+E位移傳感器研制
磁致伸縮材料及其E+E位移傳感器研制
簡(jiǎn)單介紹:磁致伸縮材料及其E+E位移傳感器研制
對(duì)磁致伸縮材料及其E+E位移傳感器的室溫及高溫性能進(jìn)行了研究,為磁致伸縮材料及其E+E位移傳感器在惡劣工況(如傾斜搖擺、振動(dòng)沖擊)及高溫高壓等特殊環(huán)境方面的應(yīng)用作準(zhǔn)備。研究并設(shè)計(jì)了高溫大磁致伸縮材料,并在此基礎(chǔ)上制備出了高居里溫度(Tc=366.3℃)、大飽和磁致伸縮系數(shù)(λ_s=28×10~(-6))磁致伸縮材料。
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激光E+E位移傳感器輸出特性分析及應(yīng)用
激光E+E位移傳感器輸出特性分析及應(yīng)用
簡(jiǎn)單介紹:激光E+E位移傳感器輸出特性分析及應(yīng)用
光學(xué)精密測(cè)量相比傳統(tǒng)的測(cè)量方式具有非接觸性、高靈敏度、高精度及快速與實(shí)時(shí)性等優(yōu)點(diǎn),在科學(xué)研究、工業(yè)生產(chǎn)、空間技術(shù)、國(guó)防等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,是一種非常*測(cè)量技術(shù)。基于三角測(cè)量法的激光E+E位移傳感器近年來(lái)得到了快速發(fā)展,在零件的尺寸測(cè)量,三維輪廓測(cè)量,產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等領(lǐng)域極大的提高了測(cè)量效率和精度。
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微E+E位移傳感器的環(huán)形諧振腔特性研究
微E+E位移傳感器的環(huán)形諧振腔特性研究
簡(jiǎn)單介紹:微E+E位移傳感器的環(huán)形諧振腔特性研究
微E+E位移傳感器,是實(shí)現(xiàn)微小位移測(cè)試的敏感器件,在高精密控制、微操作、微納米定位系統(tǒng)、工程厚度測(cè)試等領(lǐng)域有著重要的應(yīng)用。(MEMS)\NEMS技術(shù)的快速發(fā)展,對(duì)微位移傳感提出了更高精度的要求,甚至要求在納米尺度中實(shí)現(xiàn)微小位移的高靈敏快速探測(cè)。
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磁致伸縮E+E位移傳感器軟件和硬件電路研究
磁致伸縮E+E位移傳感器軟件和硬件電路研究
簡(jiǎn)單介紹:磁致伸縮E+E位移傳感器軟件和硬件電路研究
傳感器技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)與通信技術(shù)成為現(xiàn)代信息科學(xué)技術(shù)的三大支柱。傳感器既是現(xiàn)代信息系統(tǒng)的源頭或“感官",又是信息社會(huì)賴以存在和發(fā)展的物質(zhì)與技術(shù)基礎(chǔ)。是人類日常生活、生產(chǎn)過(guò)程、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、軍事活動(dòng)等*的組成部分。
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全數(shù)字式電容E+E位移傳感器的研制
全數(shù)字式電容E+E位移傳感器的研制
簡(jiǎn)單介紹:全數(shù)字式電容E+E位移傳感器的研制
由于具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、動(dòng)態(tài)特性好、能實(shí)現(xiàn)非接觸式測(cè)量等優(yōu)點(diǎn),電容E+E位移傳感器廣泛應(yīng)用于超精密加工、高精度定位、超精密測(cè)量等領(lǐng)域?,F(xiàn)有電容E+E位移傳感器普遍采用測(cè)頭與測(cè)量電路分立式設(shè)計(jì),信號(hào)傳輸電纜的寄生電容等分布參數(shù)對(duì)傳感器的分辨力、穩(wěn)定性等性能影響顯著,因此信號(hào)傳輸距離受到嚴(yán)重限制。
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E+E位移傳感器的發(fā)展及研究
E+E位移傳感器的發(fā)展及研究
簡(jiǎn)單介紹:E+E位移傳感器的發(fā)展及研究
E+E位移傳感器又稱為線性傳感器,它可以把位移量轉(zhuǎn)換為電量,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)位移量的檢測(cè)。在實(shí)際工程應(yīng)用中,E+E位移傳感器有著非常重要的作用。對(duì)各種常見(jiàn)的E+E位移傳感器進(jìn)行了介紹,闡述并比較了它們的工作原理、應(yīng)用場(chǎng)合和優(yōu)缺點(diǎn),可以為從事相關(guān)領(lǐng)域工作的技術(shù)人員提供參考,以便更好地利用和發(fā)展這些技術(shù)。
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電感式角E+E位移傳感器的研制與結(jié)構(gòu)分析
電感式角E+E位移傳感器的研制與結(jié)構(gòu)分析
簡(jiǎn)單介紹:電感式角E+E位移傳感器的研制與結(jié)構(gòu)分析
位移測(cè)量具有廣泛應(yīng)用,電感式傳感器以其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單可靠、輸出功率大、線性好、抗干擾和穩(wěn)定性好、價(jià)格低廉等特點(diǎn)獲得了大量的應(yīng)用。針對(duì)目前電感式E+E位移傳感器的應(yīng)用現(xiàn)狀,在對(duì)電感式直線E+E位移傳感器深入分析的基礎(chǔ)上,提出了一種新型結(jié)構(gòu)的電感式角E+E位移傳感器。
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時(shí)柵角E+E位移傳感器自標(biāo)定研究
時(shí)柵角E+E位移傳感器自標(biāo)定研究
簡(jiǎn)單介紹:時(shí)柵角E+E位移傳感器自標(biāo)定研究
精密測(cè)量?jī)x器標(biāo)定技術(shù)是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段,也是計(jì)量領(lǐng)域科學(xué)研究的重要方面。角位移測(cè)量大量存在于以制造業(yè)為代表的工業(yè)生產(chǎn)和科學(xué)實(shí)踐中。時(shí)柵作為一種新型的E+E位移傳感器,利用時(shí)間測(cè)量空間位移,以較低的加工成本獲得了較高的測(cè)量精度。自標(biāo)定技術(shù)可以在沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)器和參考母儀的條件下實(shí)現(xiàn)傳感器系統(tǒng)的誤差自標(biāo)定。
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調(diào)頻式電容E+E位移傳感器中鑒頻技術(shù)的研究
調(diào)頻式電容E+E位移傳感器中鑒頻技術(shù)的研究
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電容E+E位移傳感器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、動(dòng)態(tài)性能好、分辨力高,能實(shí)現(xiàn)非接觸式測(cè)量,可檢測(cè)位移、平面度、微振動(dòng)等,廣泛應(yīng)用于高精密加工和測(cè)量領(lǐng)域。調(diào)頻式電容E+E位移傳感器一般采用LC振蕩電路作為調(diào)頻電路,在納米級(jí)位移測(cè)量中,調(diào)頻信息較微弱,且輸入輸出特性存在一定非線性。
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激光E+E位移傳感器的無(wú)線通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
激光E+E位移傳感器的無(wú)線通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
簡(jiǎn)單介紹:激光E+E位移傳感器的無(wú)線通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
激光E+E位移傳感器在工業(yè)中的長(zhǎng)度、距離以及三維形貌等檢測(cè)中有著廣泛的應(yīng)用。市場(chǎng)上的激光E+E位移傳感器的數(shù)據(jù)傳輸和電源供電大都是通過(guò)有線電纜實(shí)現(xiàn)的。
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智能E+E位移傳感器系統(tǒng)的研究
智能E+E位移傳感器系統(tǒng)的研究
簡(jiǎn)單介紹:智能E+E位移傳感器系統(tǒng)的研究
隨著計(jì)算機(jī)測(cè)控系統(tǒng)特別是基于現(xiàn)場(chǎng)總線的多傳感器計(jì)算機(jī)測(cè)控系統(tǒng)的發(fā)展,智能傳感器系統(tǒng)作為一個(gè)與之相應(yīng)的新興研究方向,正受到人們?cè)絹?lái)越多的關(guān)注。然而,雖然近年來(lái)它的研究與開(kāi)發(fā)已取得一定成果,但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足實(shí)際需求,尤其在位移測(cè)量領(lǐng)域更是急待發(fā)展。
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E+E位移傳感器的像差檢測(cè)光學(xué)系統(tǒng)的研究
E+E位移傳感器的像差檢測(cè)光學(xué)系統(tǒng)的研究
簡(jiǎn)單介紹:E+E位移傳感器的像差檢測(cè)光學(xué)系統(tǒng)的研究
傳統(tǒng)的光學(xué)系統(tǒng)對(duì)于幾何像差的檢測(cè)通常采用星點(diǎn)法、哈特曼法或刀口陰影法等,其測(cè)量結(jié)果受人為主觀因素影響較大、精度不高。為滿足光學(xué)系統(tǒng)測(cè)量像差的精度要求,本系統(tǒng)在傳統(tǒng)的哈特曼(Hartmann)檢測(cè)方法基礎(chǔ)上,引入尺E+E位移傳感器,結(jié)合高分辨率CCD作為光電接收裝置,經(jīng)自動(dòng)對(duì)焦和圖像處理。
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