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1037897編碼器的高精度測速和測加速度

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參考價 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號 DFS60A-BHAA65536
  • 品牌 SICK/德國西克
  • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
  • 所在地 上海市
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更新時間:2021-01-08 12:06:25瀏覽次數(shù):420

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產(chǎn)品簡介

產(chǎn)地類別 進(jìn)口 電動機(jī)功率 3800kW
讀出方式 SSI 工作原理 模擬量
外形尺寸 35*75mm 外型尺寸 25*68mm
應(yīng)用領(lǐng)域 文體,石油,冶金,制藥,電氣 重量 3kg
1037897編碼器的高精度測速和測加速度DFS60A-BHAA65536量的要求越來愈高,要求用更低的碼率傳輸更高質(zhì)量的視頻。HEVC視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)可以在高性能H.264/AVC的基礎(chǔ)上,把壓縮效率繼續(xù)提高一倍。與此同時,HEVC編碼器的復(fù)雜度相較于H.264/AVC編碼器也大大提高,超高清視頻編碼的計算復(fù)雜度與數(shù)據(jù)吞吐量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于高清視頻編碼,實時實現(xiàn)困難.

詳細(xì)介紹

1037897編碼器的高精度測速和測加速度DFS60A-BHAA65536技術(shù)在研究與應(yīng)用中廣泛興起,物聯(lián)網(wǎng)中的網(wǎng)絡(luò)安全問題越來越得到人們的關(guān)注。物聯(lián)網(wǎng)中的安全問題比傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全問題更加嚴(yán)重,不僅會對信息資料造成影響,也會對具體的接入設(shè)備造成破壞。物聯(lián)網(wǎng)入侵檢測技術(shù)是物聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)中很重要的一種技術(shù)手段。傳統(tǒng)的入侵檢測技術(shù)難以滿足物聯(lián)網(wǎng)異構(gòu)性的特點,針對這種情況,智能學(xué)習(xí)算法與物聯(lián)網(wǎng)入侵檢測技術(shù)相結(jié)合的研究應(yīng)運而生。本文將深度學(xué)習(xí)應(yīng)用到物聯(lián)網(wǎng)入侵檢測中,通過降噪自編碼器疊加建立深度網(wǎng)絡(luò),在噪聲輸入的情況下,利用無監(jiān)督Greedy逐層訓(xùn)練算法依次訓(xùn)練每一層以進(jìn)行更魯棒的表達(dá),通過反向傳播法微調(diào)模型。棧式降噪自編碼器能夠?qū)W習(xí)到更優(yōu)異的特征,所以該方法能夠更好的處理大量高維的物聯(lián)網(wǎng)入侵檢測樣本。根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)TCP/IP分層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),結(jié)合棧式降噪自編碼器的特點,本文提出了一種基于棧式降噪自編碼器降維的物聯(lián)網(wǎng)分層入侵檢測模型。在模型中,采用棧式降噪自編碼器(SDAE)作為特征的降維處理,然后使用支持向量機(jī)(SVM)對物聯(lián)網(wǎng)入侵的行為識別和分類。使用公共數(shù)據(jù)集NSL-KDD驗證論文所提出模型的可行性。本文對該模型性能與其它降維模型進(jìn)行實驗對比,結(jié)果表明,SDAE-SVM具有更好的特征學(xué)習(xí)能力,提高了分類正確率,降低了誤報率和漏報率。將設(shè)計的每層IDS與全層IDS進(jìn)行比較,同樣有較高的準(zhǔn)確率、較低誤報和較低漏報率,有效減輕入侵檢測負(fù)載。是電子對抗領(lǐng)域的一個主要研究方向,其中,如何在復(fù)雜電磁環(huán)境下對多跳頻信號進(jìn)行分類識別一直是跳頻信號偵察中亟待解決的一個關(guān)鍵問題。本文以短波跳頻電臺的跳頻信號為研究對象,主要研究了如何判斷多跳頻信號的數(shù)量以及如何對多跳頻信號進(jìn)行分類識別的問題。具體研究內(nèi)容包括:(1)時頻分析技術(shù)基于計算時間、交叉項干擾及抗噪性等三個性能指標(biāo),對短時傅里葉變換、譜圖變換、Wigner-Ville分布和Cohen類時頻分析方法進(jìn)行了性能對比。仿真結(jié)果表明,譜圖變換方法具有計算量小、計算時間短、不會產(chǎn)生交叉項干擾以及抗噪性能強等諸多優(yōu)點,更適用于對跳頻信號進(jìn)行時頻分析。(2)多跳頻信號的數(shù)量判斷設(shè)計了一種短波跳頻信號的參數(shù)提取算法,用于提取跳頻信號的跳周期、跳頻頻率及跳頻幅值等特征參數(shù)。首先,對短波跳頻信號進(jìn)行譜圖變換得到時頻變換矩陣;然后,對時頻變換矩陣每一時刻的顯著值進(jìn)行處理,以得到頻率和幅值的聯(lián)合數(shù)組;后,通過比較前后時刻聯(lián)合數(shù)組之間的差異,獲取跳頻信號每一跳的跳頻頻率、幅值及跳周期。設(shè)計了一種多跳頻信號的數(shù)量判斷算法。首先,將每一時刻的聯(lián)合數(shù)組個數(shù)視為該時刻出現(xiàn)的跳頻信號的個數(shù);然后,統(tǒng)計時間內(nèi)所有時刻下的跳頻信號個數(shù);后,將占全部時刻統(tǒng)計值中比例大的數(shù)作為該時間段內(nèi)跳頻信號的數(shù)量。(3)多跳頻信號的分類識別設(shè)計了一種基于棧式稀疏自編碼的多跳頻信號分類識別方法。首先,將棧式稀疏自編碼和Softmax分類器相結(jié)合形成短波混合跳頻信號分類識別模型;然后,將時域長信號進(jìn)行分割后得到多個短時信號;后,將多個短時信號作為訓(xùn)練樣本輸入至跳頻信號分類識別模型中進(jìn)行分類識別,得到分類結(jié)果。實驗結(jié)果表明,(1)基于兩層棧式稀疏自編碼的特征提取方法對多跳頻信號的分類識別具有可行性;(2)當(dāng)信噪比不低于-5dB時,利用該方法進(jìn)行分類的平均準(zhǔn)確率優(yōu)于其他同類算法;(3)當(dāng)信噪比不低于-5dB且識別準(zhǔn)確率要求不低于85%時,該方法可實現(xiàn)對6種混合跳頻信號的分類識別。

軸角編碼器綜合運用單碼道編碼技術(shù)以及線陣CCD圖像測量及細(xì)分技術(shù),具備高分辨率、小型化、高精度及非接觸式等特點。單圈式碼盤由不同寬度的刻畫線條代表不同編碼,刻畫線條中心等分單圈式碼盤的圓周,組合12位碼值可得到一組編碼。編碼器的基本工作原理為采用發(fā)光二極管作為光源照射碼盤,采用線陣CCD作為光信號接收器件,用以接收碼盤條紋圖像,并將包含位置信息的空間光強信號轉(zhuǎn)換為電信號,經(jīng)AD采樣后送入FPGA進(jìn)行識別及細(xì)分處理。由碼值識別模塊得到粗碼,經(jīng)與ROM中的角度信息對比可得到角位置讀數(shù)的粗碼部分,應(yīng)用線陣CCD細(xì)分技術(shù)對相應(yīng)的角位置信息進(jìn)行細(xì)分定位處理,獲取條紋心位置,通過計算條紋中心與虛擬中心的偏差得到角位置讀數(shù)的細(xì)分部分,結(jié)合粗碼部分得到角度值。本文通過研究單圈式碼盤的編譯碼原理及線陣CCD的細(xì)分原理,應(yīng)用FPGA實現(xiàn)了單圈式編碼器的粗碼識別及細(xì)分。首先詳細(xì)分析了單圈式碼盤編譯碼原理、CCD細(xì)分原理及其具體實現(xiàn);其次運用LED光源、碼盤及線陣CCD搭建了編碼器圖像采集系統(tǒng),并搭載FPGA設(shè)計了硬件電路,用以實現(xiàn)電路驅(qū)動及數(shù)據(jù)處理;再次運用硬件描述語言(VHDL)實現(xiàn)了單圈式碼盤的譯碼模塊,包括閾值自動計算模塊,圖像二值化模塊、碼值的識別模塊、粗測值計算模塊。通過仿真分析多項式插值法、質(zhì)心法及帶閾值質(zhì)心法的適用性,其中多項式插值法不適用于有效像元數(shù)較小的窄條紋,邊緣定位時只能得到單個邊緣的位置信息,造成計算結(jié)果的錯誤;質(zhì)心法在換像元細(xì)分計算時造成質(zhì)心位置的不連續(xù),經(jīng)過仿真分析得出質(zhì)心跳變約0.4個像元,并通過編程測量印證了仿真所得的結(jié)論;閾值的選取造成的質(zhì)心跳變,所以對帶閾值質(zhì)心法進(jìn)行了仿真計算,仿真表明帶閾值質(zhì)心法在換像元細(xì)分時可以保證質(zhì)心的連續(xù)改變,可保證角度值的連續(xù)輸出。后本文在帶閾值質(zhì)心法基礎(chǔ)上編程實現(xiàn)條紋的細(xì)分定位,并通過兩套譯碼系統(tǒng)消除偏心誤差,結(jié)合粗碼與細(xì)分角度值得到輸出度值,使測量精度達(dá)到2″。研究對實驗過程中誤差的影響因素及解決方法進(jìn)行總結(jié),并對實驗的不足與局限性進(jìn)行分析,對實驗的改進(jìn)提供了可行性方案,為提高輸出精度及后續(xù)工程化提供經(jīng)驗.

1037897編碼器的高精度測速和測加速度DFS60A-BHAA65536械技術(shù)等科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展,地促進(jìn)了工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)的多樣化、智能化,使得工業(yè)機(jī)器人得到廣泛應(yīng)用,與此同時工業(yè)機(jī)器人的安全問題成為了人們關(guān)注的重要方面。雖然在工業(yè)機(jī)器人故障診斷方面有了一些研究成果,但是多數(shù)是基于動力學(xué)模型的,其有效性過度依賴于模型的性。本文從機(jī)器人當(dāng)前狀態(tài)和模型的相關(guān)性,以及故障和相關(guān)信號的異常關(guān)系出發(fā),采用小波分析、自適應(yīng)閾值小波消噪主元分析和魯棒主元分析等信號分析方法,對工業(yè)機(jī)器人的編碼器和驅(qū)動電機(jī)故障診斷進(jìn)行了深入分析和研究,提高了故障診斷的有效性。本論文的主要研究內(nèi)容為:本文首先概述了工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展?fàn)顩r以及故障診斷技術(shù)的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,對主要的故障診斷方法進(jìn)行了分析和研究,并闡述了機(jī)器人故障診斷的意義。其次,在對機(jī)器人模型進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)了故障和相關(guān)信號異常的關(guān)聯(lián)性,提出了基于信號分析的機(jī)器人故障診斷方法,一定程度上解決了機(jī)器人故障診斷對真實模型的依賴性。然后,分析了電機(jī)的氣隙偏心故障對定子電流造成的影響,針對傳統(tǒng)信號特征提取方法的不足,提出了基于小波分析的故障診斷方法。該方法利用小波分析對定子電流信號進(jìn)行分析和處理,提取出了氣隙偏心故障在定子電流中對應(yīng)的特征頻率,實現(xiàn)對電機(jī)氣隙偏心故障的診斷,并通過仿真實驗對方法的有效性進(jìn)行驗證。另外,針對機(jī)器人編碼器丟碼和漏碼故障的難以探測性,根據(jù)驅(qū)動電機(jī)速度信號和編碼器反饋的位置信號之間的高度相關(guān)性(差分關(guān)系),利用冗余的電機(jī)速度信號,提出了基于改進(jìn)主元分析的編碼器故障診斷方法。該方法首先利用自適應(yīng)閡值小波消噪方法對信號進(jìn)行消噪處理,提取出有效的故障特征,然后再運用主元分析,實現(xiàn)對編碼器故障的檢測和診斷。該方法彌補了傳統(tǒng)小波消噪和傳統(tǒng)主元分析的不足,通過仿真實驗,證明了方法的可行性。后,針對測量數(shù)據(jù)中的離群點會使主元方向發(fā)生偏移的問題,提出了基于魯棒主元分析的故障檢測方法,并將其應(yīng)用到機(jī)器人驅(qū)動電機(jī)的故障檢測中。該方法利用機(jī)器人系統(tǒng)中驅(qū)動電機(jī)的電壓、轉(zhuǎn)速、定子電流和定子溫度等信號,并通過M估計對傳統(tǒng)主元分析中的小二乘法進(jìn)行改進(jìn),在此基礎(chǔ)上建立主元模型,通過SPE和T2統(tǒng)計量實現(xiàn)對驅(qū)動電機(jī)故障的檢測,仿真研究表明該方法有效減少了主元個數(shù),降低了控制閾值,提高了故障檢測能力。

 

1037893 KHK53-AXB0-S01                                              
1037894 KHK53-AXT0-S02                                              
1037895 KHK53-AXB0-S02                                              
1037896 DFS60B-S1EK01024                                            
1037897 DFS60A-BHAA65536                                            
1037898 DFS60B-THEC00400                                            
1037899 DFS60E-S1CA02000                                            
1037900 ARS60-G4A01440                                              
1037901 DFS60A-TEAM65536                                            
1037903 AFS60E-S4AC001024                                           
1037904 DFS60A-SZCK0-S02                                            
1037905 DFS60B-BEEK01024                                            
1037906 DFS60B-S1EA01024                                            
1037907 DFS60A-S4EC65536                                            
1037909 DFS60B-BHAA03000                                            
1037910 DFS60B-BHAA08192                                            
1037911 DFS60B-S1AC08192                                            
1037912 DFS60B-S4AL09000                                            
1037914 AFS60A-S4AA065536                                           
1037915 CKS36-AFB20003                                              
1037916 DFS60B-S4AA07200                                            
1037918 DFS60B-S4AA00256                                            
1037920 DFS60E-TEEA08192                                            
1037921 VFS60B-BBAJ08192                                            
1037922 DFS60B-S4EK02500                                            
1037923 DFS60B-BECK01024                                            
1037924 DFS60B-TJEK03600                                            
1037925 DFS60E-TEEC01000                                            
1037927 AFS60B-BEPC032768                                           
                          

 

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