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介绍了自旋阀巨磁电阻器件的结构和工作原理,设计了一种基于巨磁电阻的液位测量和控制的新型传感器装置,并对液位传感器装置进行了定标.该装置具有灵敏度高、体积小、稳定性好和成本低的优点,用该液位传感器装置测量液位高度的不确定度一般小于3%. 相似文献
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用PIC16C63单片机的捕捉功能来计算超声波在液体中的传播时间,进而计算出超声波在液体中的传播距离来实现对液位的精确测量。该系统测量精度高,性能稳定可靠。本介绍了利用PIC16C63捕捉功能测量脉冲间隔的方法和超声波液位传感器的组成。 相似文献
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电容式传感器的应用和发展 总被引:3,自引:0,他引:3
张白莉 《忻州师范学院学报》2005,21(2):24-26
传感器是可以将非电量转换为电量的一种器件,在通信技术中信息的捕获方面起着非常重要的作用,而作为众多类型传感器中的一种,电容式传感器有着许多优点,应用也非常广泛,本文介绍了电容式传感器的工作原理,应用及发展趋势。 相似文献
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本语言介绍了液位测量中开发应用干簧管作浮子式液位计传感器件的工作原理和几个关键技术问题的处理方法,对于物位测量和其它领域也有参考意义和学术价值。 相似文献
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粮食水分的测量 总被引:1,自引:0,他引:1
丁英丽 《辽宁科技学院学报》2001,3(4):15-17,27
根据电容传感器的电容值与粮食含水量的对应关系和被测电容两端并联的电导成分与粮食含水量的对应关系进行粮食水分测量的设计,重点介绍了利用相位差法测量粮食水分。 相似文献
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叙述了一种采用AT89C2051单片微控制器液位控制装置的工作原理、硬件电路和软件,探讨了部分电路设计和应用问题。 相似文献
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秦玉伟 《渭南师范学院学报》2015,(2):38-40
介绍了一种基于压力传感器的智能液位监测器,该监测器利用电阻应变片应变效应,通过全桥结构的电阻应变片测出液体的压力,将其转化为0~5 V的模拟电压,并通过ADC0832将模拟电压转换成数字量送入单片机处理,显示出液位高度或进行报警.实验结果可知,该监控器能完成0~1 m高度的液位监测,误差小于0.2 cm,并能实现报警功能. 相似文献
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对转速测量和控制原理进行了分析,利用霍尔传感器工作频带宽、响应速度快、测量精度高的特性,结合单片机控制电路.设计出了一种新型的转速测量系统.实现了对脉冲信号的精确、快速测量,硬件成本低,算法简单.稳定性好. 相似文献
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基于电容传感器的微距测量系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
设计了基于电容传感器的微距测量系统.该系统通过测量电路将检测信号转换成能被单片机系统所接受的电压信号,利用单片机实现对微小的距离,如纸、塑料薄膜等厚度进行检测.系统由测试单元、数据采集与处理单元、显示单元组成.由于测试单元采用了电容传感器系统,信号的后续处理由基于ATmega16L单片机自动完成,加速了测量过程.与传统的千分尺测量方法相比,该系统实现了微距测量的智能化和实时性. 相似文献
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周文真 《湖南科技学院学报》2014,(10)
为提高气体比热容比的测量精度,提出一种新颖的检测方法及实验检测装置。该方法通过测定物体在特定容器中的振动周期来计算气体比热容比,采用压力传感器检测气体的压力和振动周期。实验表明,该方法方便、准确,空气的比热容比测量结果为1.39。 相似文献
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应用Client/Server模式、C#编程语言和.Net Remoting技术进行了水箱系统的远程控制实验系统设计,并把模糊PID(proportion integration diffrentiation)控制加入到远程控制系统中,获得了很好的控制效果.由于液位控制装置属于大型实验设备,它受实验室面积、资金条件限制,一般数量为1台或2台.将该实验引入到网络后,使学生能在校园网内的计算机上实现远程操作控制,通过网络摄像机实时获得真实设备影像,并观察实验过程,实验不受实验时间、空间的制约,且充分利用了有限的设备资源.该方法不仅可作为远程教学演示平台用于多媒体教学中,还能达到对液位系统进行控制器参数设计和分析实验特性的目的. 相似文献
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硅力敏传感器测量液体表面张力系数和液膜受力分析 总被引:1,自引:0,他引:1
利用计算机实时监测硅力敏传感器输出的电压信号,提高了测量的精确度和科学性。用硅力敏传感器和计算机实时监测水的表面张力系数为7.410×10-2 N/m,记录了吊环的受力情况,分析了电压曲线变化的原因。对实验过程中出现的自升现象进行了分析,自升现象的出现使得液膜变薄、液膜的重力可以忽略不计,使测量结果误差较小。通过对整个拉脱过程的受力分析,使学生更深入地理解了拉脱法和表面张力的深刻内涵。 相似文献
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蒋卫宏 《连云港职业技术学院学报》2003,16(4):15-17
单片机测控系统的工作环境往往是复杂、恶劣的,影响测控系统可靠、安全运行的主要原因是来自系统内部和外部的各种电气干扰.因此,抗干扰设计是单片机测控系统不可忽视的重要内容,常用的抗干扰技术主要有硬件抗干扰和软件抗干扰.硬件抗干扰主要有供电系统抗干扰,过程通道抗干扰.软件抗干扰有数字滤波技术、输入口信号重复检测、输示口数据刷新方法以及软件拦截技术等. 相似文献