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汤子毅 《中国高新技术企业评价》2013,(27):16-21
文章讲述的研究利用了压电陶瓷的压电效应原理,由两部分实验组成。研究验证了压电陶瓷识别常见乐器发出的乐音音调的可行性,为发展更为完善的压电陶瓷综合识音设备建立了基础。 相似文献
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文章利用模糊分析和分段拟合原理,通过电压比较器和ATmega16L单片机设计一种智能型太阳能充电控制器,给出了系统构成和软件流程,通过电压比较原理控制蓄电池的过充过放,并利用ATmega16L单片机,模糊分析和分段拟合程序,在液晶LCD1602上显示蓄电池充电情况。该智能型太阳能充电控制器具有体积小,使用方便安全,界面友好,耗能低等优点。 相似文献
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压电薄膜在微传感器和微致动器方面的应用日益受到重视。薄膜压电性能的测量方法与体材相比有很大不同。本文介绍了几种测量薄膜压电特性的方法,包括:激光干涉仪法,扫描探针显微镜法,垂直加载法等,并比较了这些方法的优缺点。 相似文献
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本文利用压电复合材料各相组成与性能之间的关系式,推导了水泥基压电复合材料孔隙率与介电和压电应变常数之间的关系。以铌镁锆钛酸铅(PMN)为功能体,硫铝酸盐水泥为基体的水泥基压电复合材料为例,研究了孔隙率对水泥基压电复合材料介电常数和压电应变常数的影响。研究结果表明:孔隙率对水泥基压电复合材料的介电常数有着显著的影响;当PMN体积分数为90%,孔隙率为5%时,水泥基压电复合材料介电常数降低可达77.2%;孔隙率对水泥基压电复合材料压电应变常数的影响因PMN体积分数不同而不同;当孔隙率为5%,PMN体积分数为90%时,水泥基压电复合材料压电应变常数减少可达89.5%。 相似文献
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压电陶瓷因撞击而产生的瞬间电势可以在工业控制中用作特殊的位置传感器,它可以实现极高精度的位置控制要求。文章介绍了一种基于压电陶瓷片的检测电路,用于廉价的工业设备位置控制,其可靠性高、位置检测精确并且使用维护方便。经过实践,该系统具有广泛的应用前景和潜力。 相似文献
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压电陶瓷因撞击而产生的瞬间电势可以在工业控制中用作特殊的位置传感器,它可以实现极高精度的位置控制要求.文章介绍了一种基于压电陶瓷片的检测电路,用于廉价的工业设备位置控制,其可靠性高、位置检测精确并且使用维护方便.经过实践,该系统具有广泛的应用前景和潜力. 相似文献
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铅酸蓄电池在充电过程中遇到的重要问题是充电停止时间不易控制,常常会出现过充电问题,严重影响蓄电池使用寿命。文中提出了一种新的蓄电池充电方法,即定量充电,阐述了其设计原理,提出了软件设计思想。用此方法可以延长蓄电池使用寿命。 相似文献
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对蓄电池的智能充电进行控制对小型风光互补电源系统来说至关重要。文章主要对小型风光互补电源的蓄电池智能充电装置进行了分析,并提出了蓄电池的优化充电方式。 相似文献
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文章利用模糊分析和分段拟合原理,通过电压比较器和AT-mega16L单片机设计一种智能型太阳能充电控制器,给出了系统构成和软件流程,通过电压比较原理控制蓄电池的过充过放,并利用ATmega16L单片机,模糊分析和分段拟合程序,在液晶LCD1602上显示蓄电池充电情况.该智能型太阳能充电控制器具有体积小,使用方便安全,界面友好,耗能低等优点. 相似文献
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从叉车蓄电池的特点和充电原理出发,研究了蓄电池的几种充电方式,叙述了各种充电方式的原理,并指出选择科学合理的充电方法将延长蓄电池的使用寿命,节约经费开支,提高叉车的工作效率. 相似文献
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设计通过比较常规的充电方法优化了铅酸蓄电池的充电过程,通过PWM控制芯片控制开关电源的输出电流、电压为铅酸蓄电池充电,对铅酸蓄电池两端端电压实时监控,通过AD模块将其采样反馈给单片机89S52,单片机根据不同的反馈电压、电流再输出给PWM控制芯片SG3526从而调节SG3526的输出占空比,经半桥逆变电路为铅酸蓄电池充电,从而对不同电量的铅酸蓄电池进行四段充电法充电。 相似文献
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目前,铅酸蓄电池在煤矿中使用的最为广泛,因此本文主要针对铅酸蓄电池工作原理、充电的方法在煤矿应用中存在的问题进行阐述,总结现代充电技术的特点和难点,展望未来的发展方向。 相似文献
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《中国高新技术企业评价》2015,(27)
翟镇煤矿对原来的大巷电机车运输系统进行优化,在-400水平大巷建成一处智能充电硐室,对防爆蓄电池充电进行智能化管理和控制,实现了对蓄电池充电全过程的实时监测与控制,为机电维修工对蓄电池的检查、检修、维修、保养提供有效数据,确保蓄电池充放电的合理性,有效延长了蓄电池的使用寿命。 相似文献
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目前我国所使用的动态汽车衡对重车行车速度和行驶状态十分敏感,针对这一问题,利用压电石英传感器的电敏特性,通过研究其布局,利用改进型Cebon算法对传感器的布局进行了优化。结果表明:优化后的传感器对重车行驶速度及行驶状态的敏感度下降了40%。 相似文献
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在本充电系统的控制电路设计中,单片机所要实现的控制要求是:首先根据程序设计,按照预设的电流值对蓄电池进行恒流充电,当输出电压达到恒压模式翻转电压时,由程序控制切换为恒压充电模式。经过一段时间的充电后,当输出电流降低到恒流充电模式翻转电流时,切换到小电流恒流充电模式,一直到铅酸蓄电池充满(程序控制主电路软关断),充电过程结束。 相似文献