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11.
传统的种子处理设备还停留在以电气控制、手动操作为主的阶段,系统自动检测、控制的参量较少,控制过程的稳定性、可靠性和控制效果难以满足指标要求[1-2];且传统设备人机交互的接口单一,方式落后,用户使用过程中存在着很多不便[3]。为此,介绍了一种基于ARM平台的种子风力筛选机智能控制系统。该系统采用新型HMI触摸屏为用户提供一个人性化的人机交互界面,并且设计了一款遥控器允许用户实现多角度远距离调试设备。系统可对多种参量进行实时动态监控,实现设备的精确自动控制。实践证明,该系统可靠性高,实用性强,且具有非常好的用户体验,已成功应用于种子风力筛选机。  相似文献   
12.
同面弧面电容式种子水分传感器的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
种子烘干机的关键在于利用种子水分传感器来实现种子含水率的在线无损检测,优化种子水分传感器的结构,提高传感器的测量性能,对提升种子烘干机的烘干质量和工作效能具有重要作用。为此,研究了一种同面弧面电容式种子水分传感器,结合COMSOL有限元仿真软件,采用数值求解的方法计算传感器的电容值,着重考察传感器的极板尺寸、极板间距对传感器性能的影响,以此实现对传感器结构参数的优化,并试制传感器原型进行试验验证。初步试验结果表明:根据优化结构参数设计的电容传感器在测量精度上有所提高,在0~20%的含水率范围内以1%的绝对精度实现对蔬菜种子含水率的测量,符合实际应用要求,验证了检测方法的可靠性。  相似文献   
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