具有无线通信功能的无定子RPM传感器的设计与实现

来源 :北京交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:henban
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在现代工业监测系统中,旋转体的每分钟转数(Revolutions Per Minute,RPM)是重要的物理量之一,需要对其进行准确的测量,因此RPM传感器在广泛的领域里起着重要的作用。本文描述了基于微机电系统(Micro Electro Mechanical Systems,MEMS)加速度传感器的具有无线通信功能的无定子RPM传感器的设计与实现。对比其他现有的基于两个耦合部件(定子和转子)的RPM传感器,如传统的电磁RPM传感器和光电RPM传感器,本文研究的无定子RPM传感器具有安装灵活、较好的鲁棒性和可靠性等优点。本文首先介绍了无定子RPM传感器的相关背景以及工作原理,然后提出了无定子RPM传感器和加速度传感器的通用误差建模方法并在Matlab中实现。作者研究的重点是对无定子RPM传感器的软硬件进行设计,并分别在AVR32 Studio 2.0和Pads中实现。本文分别根据无定予RPM传感器信息读取以及基于传感器校正的需求,同时设计了一个基于AVR32的具有无线通信功能的通用嵌入式微处理器平台以及设计了一个具有更高精度的参考激光RPM传感器。本文的创新点是:1、提出了基于Matlab实现的加速度传感器的通用误差建模方法;2、设计了无定子的RPM传感原理和模型,并进行了样机的实现。本文所设计的无定子RPM传感器在真实环境中进行实验,验证了无定子RPM传感方法的设计和观点。实验结果给出了系统特性和不同转速下的RPM读数的噪声等级。无定子RPM传感器的一个最重要的特性是:转速越高,测量精度越高。本文的展望部分给出了未来对于本系统的合理的改进方法。
其他文献
小胶质细胞是神经胶质细胞的一种,约占大脑中的神经胶质细胞的10~20%。目前的研究认为小胶质细胞是常驻在神经组织中一种免疫细胞,它能清除中枢神经系统中的损坏的神经元,斑块及
本文通过对荣华二采区10
期刊
作为一种新兴技术,瞬态电子技术的关键性特点是在完成了目标任务后可在既定的时间点以可控的速率部分物理消失或全部消失。随着纳米薄膜的发展,瞬态电子技术有了更大的潜能,不仅在生物医学有着很大的应用潜力,如人工关节,可吸收的手术缝合线等,在国防建设和国家安全方面也具有重要的战略意义,如可分解的电源设备、信息存储系统、信息探测系统等。传统的电子信息材料对瞬态电子器件并不能完全适用,目前适用于瞬态电子器件的材