推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
基于模糊PID算法的电阻炉温度控制系统设计
引言 电加热炉是典型工业过程控制对象,其温度控制具有升温单向性,大惯性,纯滞后,时变性等特点,很难用数学方法建立精确的模型和确定参数。而PID控制因其成熟,容易实现,并具有可消除稳态误差的优点,在大多数情况下可以满足系统性能要求,但其性能取决于参数的整定情况。且快速性和超调量之间存在矛盾,使其不一定满足快速升温、超调小的技术要求。模糊控制在快速性和保持较小的超调量方面有着自身的优势,但其理论并不完善,算法复杂,控制过程会存在稳态误差。 将模糊控制算法引入传统的加热炉控制系统构成智能模糊控制系统,利用模糊控制规则自适应在线修改PID参数,构成模糊自整定:PID控制系统,借此提高其控制效果。 基于PID控制算法,以ADuC84
[工业控制]
FCI 推出 GCS™ 低电阻镀层技术
连接器和互连系统供应商 FCI ,于今天宣布推出称为 GCS 的全新银基镀层技术。
FCI 已完成对其全新银基GCS 镀层技术的加速寿命试验,可为电子连接器应用提供除现有金/镍和 GXT 涂层以外的另一种选择。GCS 镀层将镀金连接器具有的长期耐磨性及可靠性优势同银质镀层的较低电阻及较高电流承载能力结合在一起。
GCS 使用了一种可提供更佳耐用性的特殊硬质银镀层,因此相较于目前广泛使用的传统软质银镀层,可实现更多的插拔次数。覆盖在硬质银镀层表面的薄金层可确保针对锈蚀和硫化提供有效的长期保护,效果明显优于仅通过常规的有机防氧化解决方案提供保护的传统银质镀层。
GCS 已被证明
[半导体设计/制造]
三极管的管脚识别和判别
下面详细介绍用万用表如何识别管脚的方法: 三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。 一、 三颠倒,找基极 大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。 测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。由万用电表欧姆挡的等效电路可知,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。 假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测
[测试测量]
用万用表对整流桥好坏的检测方法
1.半桥的检测半桥是由两只整流二极管组成,通过用万用表分别测量半桥内部的两只二极管的正、反电阻值是否正常,即可判断出该半桥是否正常。 2.全桥的检测大多数的整流全桥上,均标注有“+”、“-”、“~”符号(其中“+”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极,“~”为交流电压输入端),很容易确定出各电极。 检测时,可通过分别测量“+”极与两个“~”极、“-”极与两个“~”之间各整流二极管的正、反向电阻值(与普通二极管的测量方法相同)是否正常,即可判断该全桥是否已损坏。若测得全桥内鞭只二极管的正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则可判断该二极管已击穿或开路损坏。
[测试测量]
如何测量互感器的绝缘电阻?
1、断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 2、一次绕组用2500V兆欧表测量,二次绕组用1000V兆欧表测量。测量时,被测量绕组短接至兆欧表,非被试绕组均短路接地。 3、用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 4、兆欧表上的接线端子“E”接被试品的接地端,“L”接高压端,“G”接屏蔽端。采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。 开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的
[测试测量]
测量电阻传感器谐振频率变化的数字波形发生器
可变电阻传感器可以将一个固定的直流激励电压或电流变换成一个被测量直接函数的电流或电压。在另一类传感器中,移动物体或流体可以通过改变一个LC电路的电感值或电容值来产生一个传感器信号。图1示出了一个基本的交流驱动调谐电路接近式传感器(即L和C)以及采样电阻器R。在静态条件下,L和C谐振并在某一频率下具有最大阻抗。当一个物体接近该传感器时,L或C值发生变化并改变电路的谐振频率。只要用一个固定频率来激励传感器,并测量输出电压V2相对于激励电压V1的相位或幅度变化,就可以推导出该物体的位置。不过,这种方法会限制传感器的动态范围和分辨率。
作为一种替代方法,可以使用一个跟踪传感器谐振频率变化的扫频交流电源来驱动传
[测试测量]
你是否知道功率分析仪与万用表的区别
如果要选择电气工程师最常用的仪器仪表,相信中选的一定会是万用表。作为最常用的仪器仪表,万用表在用户心里有着不可替代的地位,也使用户对其产生了极大的信任。但是,各种测试环境下,万用表真的不会出错吗? 有时会收到用户反馈:‘这个功率分析仪的显示跟万用表(手持)不一样啊,我们万用表进口的啊,国产还是不行啊’;然而,在万用表和功率分析仪之间有多少可以对比的空间呢?出现差异的时候又是孰是孰非呢? 图1 首先我们要清楚,万用表和功率分析仪的参数区别具体有哪些。 1、 带宽 带宽是被测信号能否被准确测量的关键参考值,大部分常见万用表的测试带宽主要在40-70Hz左右,部分台式及少量手持式万用表可以测量到400Hz的中频
[测试测量]
人体生物电阻抗的脉冲式检测方法及其应用
1、引言 在人体成分的研究中,测量人体生物电阻抗值可以得到水分、脂肪等与人体健康状况有关的信息,对人身体状况的监视、疾病的早期诊断有着重要的意义 。 人体组织的电阻抗特性比一般物体要复杂得多,最明显的特点是电阻抗的值会随着测量频率的变化而变化。这是由于人体细胞内液体组织不是简单的表现为电阻的特性,细胞内水分与细胞膜的作用更多是以电容的特性存在。 图1所示为人体皮肤电阻抗的等效电路模型 。其中R1为活性皮肤中的离子电阻;R2是基于角质层中离子迁移率的电阻;CPE是恒定相位角元件,RPOL、CPOL为其两个参数,用来描述皮肤角质层中的介电弥散和损耗 。
图
[测试测量]