超级电容基板厚度在线检测调整系统设计与实现

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:silas20
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
超级电容作为一种有着广泛应用前景的新型电池,电容基板的厚度对超级电容性能有直接的影响。针对目前国内超级电容涂覆生产线在线检测系统应用范围小,检测精度低的特点,本文采用薄膜在线测厚技术,模糊PID控制,在LabVIEW上设计并实现了超级电容基板厚度检测与调整系统。  首先,在对国内外相关技术进行研究的基础上,结合本项目的特点,设计了超级电容薄膜在线测厚调整系统的整体方案。分析了两种常用的在线薄膜检测方案,在此基础上设计了单端的测量方法以及机械结构,完成硬件选型。  其次,分析了生产线采集到的数据特点,设计了基于小波滤波和粗大误差剔除的滤波算法。介绍了传统数字滤波器的特点,研究了小波滤波理论,并在LabVIEW中进行了两组仿真,分别对比了传统滤波方法和小波滤波的效果以及小波不同阈值滤波的效果。在LabVIEW中实现了滤波算法,并对测量数据进行处理,得到了较好效果。  然后,介绍了传统PID与模糊PID控制理论。详细介绍了模糊PID控制原理与操作流程。在LabVIEW中分别实现了传统PID控制和模糊PID控制,并进行了仿真,得出模糊PID和传统PID相结合的方法更适合该电容基板的厚度控制。  最后,在LabVIEW中开发了超级电容基板厚度检测与调整系统,该系统目前已投入生产线中使用,实际应用证明该系统检测盒控制精度均达到企业要求,且运行稳定,可靠。
其他文献
无缝钢管是一种经济钢材,在原油开采和加工、管道输送、机械制造、锅炉制造以及大型场馆建设等方面应用广泛。由于加工工艺等原因,钢管可能存在缺陷,为了保证钢管使用安全,钢管
对于不确定环境下的多学科设计优化问题,用确定性多学科设计优化方法求解很难保证产品的可靠性和稳健性。因此,将传统的多学科设计优化方法与不确定优化方法相结合引起了广大学者的关注与研究,并形成了不确定性多学科设计优化(Uncertaintybased Multidisciplinary Design Optimization, UMDO)方法。其中,概率目标级联(ProbabilisticAnalyti
加强基层党员队伍教育管理是发挥党员先锋作用的关键,有助于提升基层党员干部的综合素质.本文将围绕创新组织设置、教育模式、工作载体以及服务方式加强基层党员队伍教育管理
传统大型飞机为载体的航空摄影测量,由于资金投入、技术要求均较高,一定程度上限制了航测技术的应用,难以满足小区域快速影像数据更新的基本要求.轻小型无人机载体以其灵活机
本文在总结国内外文献的基础上,对CVD金刚石厚膜的高效抛光进行了初步的研究,本文所做的工作主要包括以下几个方面: ●利用自制的机械研磨装置,设计正交试验,通过测量表面粗糙度和表面轮廓来优化高效机械抛光金刚石厚膜的工艺参数。 ●用X射线衍射法测定金刚石厚膜的残余应力,研究机械抛光对膜内残余应力的影响。 ●利用镜面抛光机对金刚石厚膜进行抛光,并结合抛光后金刚石厚膜的SEM照片来分析金