首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
播种机工艺性故障自动监控系统的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了播种自动监控系统的工作原理,电路设计及其安装特点,监控系统的传感器采用红外对管,使之免受自然光的影响。电路部分采用中规模集成电压比较器及555时基电路,从而使电路简化,工作可靠,实现了播种工艺性故障的自动监控。  相似文献   

2.
基于ARM9的电子鼻系统设计与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种基于嵌入式电子鼻的设计方案,主要包括传感器阵列、模数转换和微处理器3大模块.采用Figaro公司TGS813、TGS825、TGS880 3个气敏传感器组成的传感器阵列采集样品信号;利用MAXIM公司的MAX1270芯片进行模数转换;CPU采用SAMSUNG公司的S3C2410微处理器,并在其上移植了WINCE操作系统.软件设计对采集信号进行对数拟合,采用引进BP神经网络对拟合后的曲线参数进行训练,建立模型并对样本进行识别.利用该系统对4种不同生产日期的意大利巴马臣干酪和3家公司的纯牛奶进行了测试,识别准确率均达到100%.结果表明该系统具有体积小、重量轻、使用方便灵活且识别准确率高等优点.  相似文献   

3.
提出了一种基于嵌入式电子鼻的设计方案,主要包括传感器阵列、模数转换和微处理器3大模块。采用Figaro公司TGS813、TGS825、TGS880 3个气敏传感器组成的传感器阵列采集样品信号;利用MAXIM公司的MAX1270芯片进行模数转换;CPU采用SAMSUNG公司的S3C2410微处理器,并在其上移植了WINCE操作系统。软件设计对采集信号进行对数拟合,采用引进BP神经网络对拟合后的曲线参数进行训练,建立模型并对样本进行识别利用该系统对4种不同生产日期的意大利巴马臣干酪和3家公司的纯牛奶进行了测试,识别准确率均达到100%。结果表明该系统具有体积小、重量轻、使用方便灵活且识别准确率高等优点。  相似文献   

4.
胡勇 《湖南农机》2012,(5):31-32
文章通过对实际维修案例关于对汽车曲轴位置传感器有关的故障进行总结,也对汽车曲轴位置传感器及其电路、曲轴位置传感器作用、原理及进行了分析。最后对曲轴位置传感器所引发的故障进行维修经验总结。  相似文献   

5.
新型压力测量方法及其电路   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文介绍了压阻式压力传感器的基本原理,基准电路及其模拟放大电路。  相似文献   

6.
介绍了传感器电源和放大电路在系统中的重要性,提出了通过合理设计传感器电源、信号放大电路以及用面向对象程序设计方法编制的线性回归数据处理程序达到提高系统精度和可靠性的方法。  相似文献   

7.
基于AVR单片机的谷物水分检测系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种采用ATmega16单片机和电容式传感器测量谷物水分含量的方法,详细地论述了谷物水分检测系统的工作原理及结构设计,介绍了电容式传感器的原理及应用电路,通过蜂鸣器报警电路和液晶显示电路显示谷物的水分,当超标时进行报警。  相似文献   

8.
阐述了手持式内置微型差动式电荷放大器和频率补偿电路一体化的发动机振动传感器。使用ispPAC可编程器件制作自适应频率补偿电路,展宽了频带,拓宽了手持式传感器的应用范围。实验表明该传感器具有灵敏度高、测量范围宽、温度误差小等特点。  相似文献   

9.
热式空气流量传感器的基本原理是惠斯顿电桥电路,文章分析了惠斯顿电桥电路的原理以及在空气流量传感器中的应用,结合汽车上的热式空气流量传感器案例,分析了空气流量传感器的检测方法.  相似文献   

10.
为提高小麦播种机排种量检测的可靠性,根据电容器的电容随极板间介质质量变化而发生变化的原理,研制了一种电容式排种量传感器。利用AD7745数字转换器和单片机搭建微电容信号调理电路,电容传感器与调理电路采用短线连接,减小了寄生电容对测量精度的影响。通过标定,获得了传感器电容值与排种量的关系模型。在播种机试验台架上对电容式排种量传感器性能进行了测试。试验结果表明,在排种速度不同的情况下,该传感器的最大测量误差为2.2%。该传感器能够较好地实现小麦播种机排种量的在线检测,为变量播种提供了有力支持。  相似文献   

11.
CGQ转矩传感器接口电路设计及测试方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
对CGQ转矩传感器的工作原理进行了分析,设计了在单片机系统中测试扭矩的硬件电路。编制了MCS-51汇编语言测试程序,对CGQ-20型转矩传感器进行了标定试验,并求得了测试扭矩的线性回归方程。该转矩传感器可应用于农机领域各类试验的扭矩测试。  相似文献   

12.
根据禽蛋的检选要求,确定了检测方法;经过理论分析和试验,建立了相应的数学模型,提出了模型参数最优化的估算方法;研制了功能齐全的传感器装置及信号变化电路,实现了禽蛋质量检选过程的自动化。  相似文献   

13.
分析了拖拉机牵引力传感器的应用条件,结合国内外牵引传感器的工作原理,确定了具有良好可加工性、简单桥接和低成本的应变片式传感器测量方案,并设计了拖拉机力传感器的信号电路及其补偿电路。根据拖拉机牵引力及其下拉杆铰接孔尺寸确定了牵引力传感器机械结构,并利用有限元分析软件对其进行强度校核,进行了现场试验。结果表明:该传感器符合使用要求。  相似文献   

14.
介绍了一种基于红外测距传感器的倒车雷达电路板,该电路板使用红外发射管和红外接收管作为传感器件,测距进行分段显示。红外测距倒车电路板具有电路结构简单、性价比高、电路工作稳定的特点,可应用于传感器教学课堂、学生电子组装调试学习及各种测距效果演示等场合。  相似文献   

15.
刘迅  吴文兵 《农机使用与维修》2023,(11):150-153+158
选取了差动变压器式传感器测振动作为传感器与检测技术课程的一个综合实践项目。教学设计中体现出了明确的阶梯式任务层级与认知目标跃升。以传感器的原理和实践操作为第一层级,电路工作状态和分析为第二层级,复数计算和傅里叶级数为第三层级。理论与实践相辅相成,理实一体化教学实践取得了良好的效果。  相似文献   

16.
针对喷油器驱动控制电路设计了电流检测反馈模块,对该模块电路结构进行了整体分析,并重点阐述了TLC2543模数转换芯片的特点、时序特性及其在电流检测模块电路中的应用,并编写了该芯片的控制程序,用于电流采样和模数转换,反馈给控制器控制喷油器驱动电路工作和喷油器工况检测。  相似文献   

17.
引言目前,压差式、电容式等先进的传感器,不能适应普遍的工业环境,在泥沙大、水流急、信号传送距离较远的工程中应用时,存在一定的缺陷。因此,结合现代技术开发高精度、适应性强的水位量测设备已成为国民经济发展所急需。本文介绍的数字式导电液位传感器是由太原理工大学马福昌教授发明的,有关专家给予了较高的评价。1 数字式导电液位传感器的基本原理及技术特点该传感器按照仿生学、仿神经网络理论设计而成。它是一种内部由布满了神经元电路的电路板组成,外部由可塑性绝缘材料浇铸而成的棒式传感器。工作原理为:液面靠近某个内部…  相似文献   

18.
籽粒损失监测传感器敏感板振动特性与试验   总被引:3,自引:0,他引:3  
为实现联合收获机工作过程中籽粒清选损失的实时自动监测,运用ANSYS软件分别以不锈钢304板、T6铝板、黄铜板作为敏感板,在不同厚度、边界条件下进行模态分析并以YT-5L型压电陶瓷作为敏感元件制成不同形式的籽粒损失监测传感器进行了籽粒碰撞试验,研究了敏感板振动特性与检测性能之间的关系,优选了籽粒损失监测传感器敏感板的材料及结构。设计了由电压放大器、带通滤波器电路、绝对值峰值检波放大电路、包络线检波电路、电压比较器电路和整波电路等组成的信号调制电路,以AT89C52单片机为核心开发测控系统,实时采集籽粒损失信号并具有报警、通讯输出功能。将研制的籽粒损失监测传感器安装在联合收获机上进行田间试验,结果表明所研制的籽粒损失监测传感器能够有效识别出饱满籽粒并实时显示清选损失率,最大测量相对误差为2.39%。  相似文献   

19.
阐述了果树土壤含水量传感器的研究现状、传感器的基本原理、结构组成、信号转换调节电路和标定测量方法、实验结果等。土壤含水量传感器将成本低廉的石膏块法加以改进。将平行电极改为同心螺旋电极,较之传统的石膏块平衡速度提高,响应时间缩短。研究表明。植物的蒸腾流速率与土壤含水量密切相关。蒸腾流速率随土壤含水量的增加而增强。在土壤含水量达到一定程度后。蒸腾流速率才不受其影响。  相似文献   

20.
气流输送播种机压电式流量传感器设计与试验   总被引:3,自引:0,他引:3  
为实现气流输送播种机播种质量的快速准确检测,设计了一种基于压电陶瓷的弧形阵列式播种流量传感器。在分析气流分配器出种口种子运动特性的基础上,对感知单元布局及传感器整体结构进行了优化设计;通过不同条件下种子碰撞试验,确定了感知单元的材料和结构尺寸;设计了信号调理电路与脉冲计数电路,实现了种子在线计量,并通过CAN通信实时发送。利用气流输送播种试验台架,分析了气流压力及排种量对传感器检测精度的影响,在正常工作气压范围内,检测误差与气流压力近似满足线性关系,进一步提出了传感器检测的校准模型,并进行了台架试验验证。结果表明:在推荐工作参数条件下,即气压为166 Pa、排种量低于170粒/s时,校准后传感器的检测误差在5%以内,且传感器对堵塞故障报警准确率达100%。该传感器能够有效地监测气流输送播种机的排种性能,有助于提高播种作业质量。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号