首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文

时空坐标转换理论及场式时栅位移传感器实验研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-11页
1 绪论第11-31页
 1.1 精密位移测量的意义第11-12页
 1.2 位移测量技术的发展第12-22页
  1.2.1 计量光栅第12-14页
  1.2.2 光栅的特点第14-15页
  1.2.3 感应同步器第15-19页
  1.2.4 磁栅第19-20页
  1.2.5 容栅第20-22页
 1.3 长度计量标准的发展第22-26页
 1.4 位移测量传感器未来发展方向和趋势第26-28页
 1.5 本课题的背景、来源和意义第28-30页
 1.6 课题的主要研究内容第30-31页
2 时空坐标转换理论第31-48页
 2.1 概述第31页
 2.2 时间脉冲用于空间脉冲的细分第31-36页
  2.2.1 比相方式第32-33页
  2.2.2 计数方式第33页
  2.2.3 时空细分新技术的原理第33-34页
  2.2.4 时空细分新技术的微机实现第34-36页
 2.3 匀速运动物体位移的测量第36页
 2.4 调制式与非调制式位移传感器第36-39页
  2.4.1 电信号的相位调制与频率调制第36-37页
  2.4.2 位移传感器的调制方式第37-39页
 2.5 时空坐标转换数学模型第39-42页
 2.6 基于扫描概念的时空坐标转换第42-43页
 2.7 时空坐标转换理论第43-45页
 2.8 时空坐标转换系统第45-48页
3 场式时栅位移传感器第48-74页
 3.1 概述第48-49页
 3.2 单齿式时栅第49-51页
 3.3 差频式时栅第51-57页
  3.3.1 动态差频测量法第51-52页
  3.3.2 静态差频测量新方法第52-53页
  3.3.3 齿波对偶法第53-56页
  3.3.4 差频双联齿式时栅传感器第56-57页
 3.4 场式时栅动坐标系的建立第57-62页
  3.4.1 横波和纵波第58页
  3.4.2 描述波动的基本物理量第58-59页
  3.4.3 简谐波方程第59-60页
  3.4.4 简谐波方程的物理意义与行波第60页
  3.4.5 波的干涉第60-62页
  3.4.6 场式时栅动坐标系的建立第62页
 3.5 场式时栅的工作原理第62-65页
 3.6 场式时栅测量系统的结构和功能第65-72页
  3.6.1 电源第65页
  3.6.2 传感器第65-66页
  3.6.3 信号、数据处理模块第66-70页
  3.6.4 数显系统第70-71页
  3.6.5 接口电路第71-72页
 3.7 时栅研究中的几个关键问题讨论第72-74页
  3.7.1 时空坐标转换与时钟脉冲填充细分法的区别第72页
  3.7.2 时栅传感器与感应同步器等的联系与区别第72-73页
  3.7.3 时间的空间当量V和时钟脉冲Pt的空间当量Nt的联系与区别第73-74页
4 场式时栅位移传感器中的旋转磁场第74-88页
 4.1 磁场的基本物理量及磁路定律第74-75页
 4.2 交流绕组的基本概念第75-77页
  4.2.1 槽电动势星形分相第75-76页
  4.2.2 三相单层绕组第76页
  4.2.3 三相双层绕组第76-77页
 4.3 交流绕组的磁动势第77-86页
  4.3.1 单相绕组的脉振磁动势第77-79页
  4.3.2 脉振磁势的谐波分析第79-80页
  4.3.3 单层绕组一相的磁动势第80-82页
  4.3.4 单相绕组基波脉振磁动势分析第82-83页
  4.3.5 三相绕组合成磁动势的基波第83-86页
 4.4 场式时栅中的行波磁场第86-88页
5 场式时栅位移传感器实验研究第88-125页
 5.1 原理验证实验第89-91页
 5.2 对比实验第91-116页
  5.2.1 机械部分要遵循的原则第93-94页
  5.2.2 电源对比实验第94-103页
  5.2.3 交流绕组对比实验第103-107页
  5.2.4 动定测头对比实验第107-113页
  5.2.5 弱信号调理模块的实验改进第113-114页
  5.2.6 数据、信号处理模块的实验改进第114-116页
 5.3 系统实验第116-120页
 5.4 场式时栅精度分析第120-122页
 5.5 混激型时栅位移传感器设计第122-125页
6 总结第125-127页
 6.1 结论第125-126页
 6.2 展望第126-127页
致谢第127-128页
参考文献第128-133页
附录第133页

论文共133页,点击 下载论文
上一篇:基于移动通信系统特性的移动IP性能研究
下一篇:烟草异物在线高速模式识别与剔除技术研究