多级感应线圈发射器测控系统设计
上传时间: 2013-10-16
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EM卡的一些资料 读卡电路产生125KHZ并驱动感应线圈向幅射电磁波,当ID卡读卡天线的磁场范围内时,卡内的线圈接收电磁波的能量,卡内的电路对其整流、稳压后作为卡片系统工作电压,并从接收到的振幅调制脉冲调制出信息并送到内部控制逻辑,并将内部数据经由天线送出,读卡电路通过整形,放大,把收到的曼码送到单片机中进行解码。
上传时间: 2016-07-02
上传用户:netwolf
为解决长期制约我国电磁法勘探技术发展的感应式频率域磁传感器研制问题,以法拉第电磁感应定律为基础,通过对磁芯材料研制、感应线圈绕制、输出信号的开环补偿以及电场干扰信号的梳状屏蔽技术的研究,总结出传感器研制调试方法,并成功研制感应式频率域磁传感器。测试与试验结果表明,该传感器具有在3~10 000 Hz的工作频带内幅频特性曲线平坦的特点,实测结果与进口传感器相当。满足物探电磁法测量需要。
上传时间: 2013-11-23
上传用户:ppeyou
伺服与变频:伺服与变频的一个重要区别是: 变频可以无编码器,伺服则必须有编码器,作电子换向用. 一、两者的共同点: 交流伺服的技术本身就是借鉴并应用了变频的技术,在直流电机的伺服控制的基础上通过变频的PWM方式模仿直流电机的控制方式来实现的,也就是说交流伺服电 机必然有变频的这一环节:变频就是将工频的50、60HZ的交流电先整流成直流电,然后通过可控制门极的各类晶体管(IGBT,IGCT等)通过载波频率 和PWM调节逆变为频率可调的波形类似于正余弦的脉动电,由于频率可调,所以交流电机的速度就可调了(n=60f/2p ,n转速,f频率, p极对数) 二、谈谈变频器: 简单的变频器只能调节交流电机的速度,这时可以开环也可以闭环要视控制方式和变频器而定,这就是传统意义上的V/F控制方式。现在很多的变频已经通过数学 模型的建立,将交流电机的定子磁场UVW3相转化为可以控制电机转速和转矩的两个电流的分量,现在大多数能进行力矩控制的著名品牌的变频器都是采用这样方 式控制力矩,UVW每相的输出要加摩尔效应的电流检测装置,采样反馈后构成闭环负反馈的电流环的PID调节;ABB的变频又提出和这样方式不同的直接转矩 控制技术,具体请查阅有关资料。这样可以既控制电机的速度也可控制电机的力矩,而且速度的控制精度优于v/f控制,编码器反馈也可加可不加,加的时候控制 精度和响应特性要好很多。 三、谈谈伺服: 驱动器方面:伺服驱动器在发展了变频技术的前提下,在驱动器内部的电流环,速度环和位置 环(变频器没有该环)都进行了比一般变频更精确的控制技术和算法运算,在功能上也比传统的伺服强大很多,主要的一点可以进行精确的位置控制。通过上位控制 器发送的脉冲序列来控制速度和位置(当然也有些伺服内部集成了控制单元或通过总线通讯的方式直接将位置和速度等参数设定在驱动器里),驱动器内部的算法和 更快更精确的计算以及性能更优良的电子器件使之更优越于变频器。 电机方面:伺服电机的材料、结构和加工工艺要远远高于变频器驱动的交流电机 (一般交流电机或恒力矩、恒功率等各类变频电机),也就是说当驱动器输出电流、电压、频率变化很快的电源时,伺服电机就能根据电源变化产生响应的动作变 化,响应特性和抗过载能力远远高于变频器驱动的交流电机,电机方面的严重差异也是两者性能不同的根本。就是说不是变频器输出不了变化那么快的电源信号,而 是电机本身就反应不了,所以在变频的内部算法设定时为了保护电机做了相应的过载设定。当然即使不设定变频器的输出能力还是有限的,有些性能优良的变频器就 可以直接驱动伺服电机!!! 四、谈谈交流电机: 交流电机一般分为同步和异步电机 1、交流同步电机:就是转子是由永磁材料构成,所以转动后,随着电机的定子旋转磁场的变化,转子也做响应频率的速度变化,而且转子速度=定子速度,所以称"同步"。 2、交流异步电机:转子由感应线圈和材料构成。转动后,定子产生旋转磁场,磁场切割定子的感应线圈,转子线圈产生感应电流,进而转子产生感应磁场,感应 磁场追随定子旋转磁场的变化,但转子的磁场变化永远小于定子的变化,一旦等于就没有变化的磁场切割转子的感应线圈,转子线圈中也就没有了感应电流,转子磁 场消失,转子失速又与定子产生速度差又重新获得感应电流。。。所以在交流异步电机里有个关键的参数是转差率就是转子与定子的速度差的比率。 3、对应交流同步和异步电机变频器就有相映的同步变频器和异步变频器,伺服电机也有交流同步伺服和交流异步伺服,当然变频器里交流异步变频常见,伺服则交流同步伺服常见。
标签: 伺服
上传时间: 2013-11-17
上传用户:maqianfeng
金属探测仪可以用来探测金属的存在,在许多场景下都有广泛应用,例如飞机安检、快递运送、娱乐活动等。设计一款灵敏度高且便携的智能金属探测仪具有重要的现实意义。本文基于STC89C51单片机设计了一款智能型金属探测仪,该设计能够利用电磁感应原理对金属进行探测。进行金属探测时,感应线圈中变化方向的电流能够产生变化的磁场。当金属探测器的感应线圈附近存在金属时,由于金属探测器的感应线圈能够产生不断变化的磁场,所以感应磁场能够在接近的金属内部形成闭合的感应圈,促使感应电流产生。感应电流能够产生感应磁场来影响原来的磁场,从而促使振荡频率发生变化,进而能够通过单片机检测出金属的存在。本文设计的智能金属探测仪具有以下功能:1、 能够对钥匙、刀具等金属的检测;2、 能够通过两个按键调整阈值频率;3、 能将阈值频率存储到单片机内部EEPROM存储单元,实现掉电记忆功能;4、 线圈的振荡频率和设定的阈值频率显示在LCD1602显示屏;5、 当检测到有金属时能够通过蜂鸣器报警。本文设计出系统方案,研究并且调试硬件和软件。通过实验验证,智能金属探测仪系统功能正常,运行稳定,灵敏度高。能够准确探测出金属的有无,具有较强的应用价值。
上传时间: 2022-07-03
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本文的目的在于,介绍如何计算具有狭窄气隙的圆形转子电机中的绕组感应。我们仅处理理想化的气隙磁场,不考虑槽、外部周边或倾斜电抗。但我们将考察绕组磁动势(MMF)的空间谐频。 在图1中,给出了12槽定子的轴截面示意图。实际上,所显示的是薄钢片的形状,或用于构成磁路的层片。铁芯由薄片构成,以控制涡流电流损耗。厚度将根据工作频率而变,在60Hz的电机中(大体积电机,工业用)层片的厚度典型为.014”(.355毫米)。它们堆叠在一起,以构成具有恰当长度的磁路。绕组位于该结构的槽内。 在图1中,给出了带有齿结构的梯形槽,在大部分长度方向上具有近乎均匀的截面,靠近气隙处较宽。齿端与相对狭窄的槽凹陷区域结合在一起,通过改善气隙场的均匀性、增加气隙磁导、将绕组保持在槽中,有助于控制很多电机转子中的寄生损耗。请注意,对于具有名为“形式缠绕”线圈的大型电机,它具有直边矩形槽,以及非均匀截面齿。下面的介绍针对两类电机。
上传时间: 2013-10-13
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RFID读卡程序。硬件工作原理:基站在上电的情况下通过耦合线圈发射频率为125k的正弦波,ID卡的耦合线圈在125k的正弦波的激励下产生感应电动势,它为整个ID卡提供电源。ID卡通过调制电路根据其卡类的数据使ID卡的耦合线圈也发出正弦波,基站的耦合线圈接收到,根据它与125k波的不同来表示不同的数据。并将其通过DATA端以曼切斯特码的形式输出。
上传时间: 2014-08-14
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最小的人体感应模块
上传时间: 2013-05-23
上传用户:eeworm
无线电感应的应答器和非接触IC卡的原理与应用
上传时间: 2013-07-06
上传用户:eeworm
小型光电感应器 w4s-3 样本
上传时间: 2013-05-20
上传用户:eeworm