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    • 自旋閥巨磁電阻材料的E+E位移傳感器的設計與制備
      自旋閥巨磁電阻材料的E+E位移傳感器的設計與制備

      自旋閥巨磁電阻材料的E+E位移傳感器的設計與制備 巨磁電阻傳感器與其他類型傳感器相比,具有靈敏度高、功耗小、成本低等優點,尤其可以有效檢測微弱磁場的存在和變化,給工業設備自動控制、商標檢測、精密測量技術等領域帶來嶄新的變革。

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    • 多余度線E+E位移傳感器自動測試系統
      多余度線E+E位移傳感器自動測試系統

      多余度線E+E位移傳感器自動測試系統 所設計、生產的多余度線E+E位移傳感器是一種高技術含量、高精度的精密傳感器,是該所的拳頭產品,也是某重點型號的核心部件。因其技術含量高、生產工業嚴格、材料要求高,相關參數多且要求高、造價高昂、生產量大,故對其功能指標、性能參數的綜合測試就顯得愈加重要。

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    • 調頻式電容E+E位移傳感器中若干關鍵技術研究
      調頻式電容E+E位移傳感器中若干關鍵技術研究

      調頻式電容E+E位移傳感器中若干關鍵技術研究 電容E+E位移傳感器因其高分辨力、高頻響和非接觸測量等優點,可實現對旋轉軸回轉精度、往復機構運動特性以及檢定工件尺寸、平直度等的測量,被廣泛應用于超精密定位和超精密測量領域。

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    • 調制式E+E位移傳感器動態測量誤差標定系統
      調制式E+E位移傳感器動態測量誤差標定系統

      調制式E+E位移傳感器動態測量誤差標定系統 測量系統,尤其是帶有機械結構的測量系統在實際使用過程中,隨著時間的推移,系統的精度會有所損失,測量精度逐漸下降,需要借用標定系統對測量精度重新校準。

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    • 時柵E+E位移傳感器的動態測量與頻譜分析
      時柵E+E位移傳感器的動態測量與頻譜分析

      時柵E+E位移傳感器的動態測量與頻譜分析 針對時柵E+E位移傳感器的結構特點,提出了動態測量的主要誤差源。采用光柵尺作為母儀,時柵E+E位移傳感器空間位置為光柵的測量值,將光柵測量值與時柵E+E位移傳感器的預測值進行比較,從而得到動態測量的誤差值。

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    • 幾何量計量新型柵式智能E+E位移傳感器
      幾何量計量新型柵式智能E+E位移傳感器

      幾何量計量新型柵式智能E+E位移傳感器 精密計量技術是保證產品質量的重要手段,也是進行科學研究的重要工具。計量測試是科技、經濟和社會發展的重要技術基礎,其水平高低已成為衡量一個國家科技水平的重要標志之一。

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    • 磁致伸縮E+E位移傳感器系統設計與實現
      磁致伸縮E+E位移傳感器系統設計與實現

      磁致伸縮E+E位移傳感器系統設計與實現 磁致伸縮E+E位移傳感器(下簡稱E+E位移傳感器)的技術早于70年代被開發和應用,傳統上,此種E+E位移傳感器一般應用在機械自動化過程中,如注塑機、油壓缸、林木加工、鋼鐵廠以及地下及地面油庫儲存、工業流程、生化、石化、食品加工、污水處理等.它不但性能高、精度高,而且安裝簡易,可靠程度高,更能承受高沖擊和振蕩,而無需定期維修或標定.

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    • 具有溫度補償的E+E位移傳感器
      具有溫度補償的E+E位移傳感器

      具有溫度補償的E+E位移傳感器 位移測量是結構健康檢測的重要參量之一.提出了一種雙懸臂梁粘貼光柵的E+E位移傳感器,它將位移變化轉換成兩只光柵的波長移動,實現對位移量的測量.通過引入對稱補償光柵的方法解決了溫度與位移交叉敏感的問題.

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    • 場式直線時柵E+E位移傳感器關鍵技術研究
      場式直線時柵E+E位移傳感器關鍵技術研究

      場式直線時柵E+E位移傳感器關鍵技術研究 歷經十多年的努力,圓分度時柵E+E位移傳感器的研究已有很大突破,在時柵從實驗室研究成果到市場化的產品推廣過程中邁出了步伐。與傳統柵式E+E位移傳感器相比,時柵E+E位移傳感器具有制造工藝簡單、結構簡單、抗干擾能力強、成本低、智能化程度高等顯著優勢,具有很好的市場前景。

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    • 反射式光強調制型光纖E+E位移傳感器應用
      反射式光強調制型光纖E+E位移傳感器應用

      反射式光強調制型光纖E+E位移傳感器應用 光纖傳感器用于位移檢測具有諸多常規檢測技術不可比擬的優點,如環境適應性強,靈敏度高,體小質輕,可撓曲,測量對象廣泛,可實現非接觸測量,綜合性價比高等。反射式光強調制型光纖E+E位移傳感器是Z早研制的光纖傳感器。

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    • 柵式E+E位移傳感器誤差特征參數辨識及誤差校正
      柵式E+E位移傳感器誤差特征參數辨識及誤差校正

      柵式E+E位移傳感器誤差特征參數辨識及誤差校正 感應同步器、旋轉變壓器等柵式電磁感應E+E位移傳感器,因具有檢測精度高、抗干擾性強、成本低等優點,廣泛應用于高精度的數控機床和軍事等領域。對目前此類柵式E+E位移傳感器而言,提高精度的一個重要途徑是提高柵線的刻線密度和精度,但已愈發艱難。誤差分離與校正成為提高此類傳感器測量品質的另一重要手段之一。

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    • 液壓缸E+E位移傳感器的現狀及發展趨勢
      液壓缸E+E位移傳感器的現狀及發展趨勢

      液壓缸E+E位移傳感器的現狀及發展趨勢 E+E位移傳感器是液壓缸位機構系統的重要組成部分,在航天型號的研制中發揮著重要作用。對目前液壓缸位機構系統配套E+E位移傳感器的功能原理、特點及應用情況進行了介紹,并對其它類型的E+E位移傳感器的性能特點進行了分析,探討了其用于航天液壓缸位機構系統的可行性。

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    • 三通道光纖E+E位移傳感器研究
      三通道光纖E+E位移傳感器研究

      三通道光纖E+E位移傳感器研究 近年來,三通道光纖傳感器以其體積小、重量輕、靈敏度高、抗電磁干擾能力強等諸多優點被廣泛應用于傳感領域。位移測量是三通道光纖傳感器的重要應用之一。

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    • 激光非接觸E+E位移傳感器的研制及應用
      激光非接觸E+E位移傳感器的研制及應用

      激光非接觸E+E位移傳感器的研制及應用 結構試驗是土木工程學和地震工程學的重要研究領域,其發展對認識結構破壞機理,識別和修正計算模型,Z終提高結構抗震防災能力具有重要意義。在地震工程領域,利用大型振動臺進行結構地震模擬實驗研究歷來受到廣泛重視,但目前在實驗中,結構相對位移的準確測量一直未能得到滿意的解決。

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    • 磁軸承用E+E位移傳感器研究
      磁軸承用E+E位移傳感器研究

      磁軸承用E+E位移傳感器研究 磁懸浮軸承是一種新興的非接觸式支撐裝置,它相對于機械軸承具有無摩擦、無需潤滑、無磨損、壽命長等特點,因而在國內的科技界和企業界受到了越來越廣泛的關注和重視。它是一個典型的機電一體化系統,研究內容涉及到電磁學、電氣工程、機械學、轉子動力學、控制理論和計算機科學等眾多領域。

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    • 電感式E+E位移傳感器在自動調焦的應用
      電感式E+E位移傳感器在自動調焦的應用

      電感式E+E位移傳感器在自動調焦的應用 調焦單元作為大型光電跟蹤系統的重要組成部分,不僅對調焦的精度有著嚴格要求,工作環境以及調焦機構的體積也是設計時需要考慮的重要因素,因此對小型寬溫調焦單元的研究有著重要的工程實用價值。

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    • PSD位移E+E傳感器測量誤差的修正方法
      PSD位移E+E傳感器測量誤差的修正方法

      PSD位移E+E傳感器測量誤差的修正方法 為了提高自制位置敏感探測器()激光三角PSD位移E+E傳感器的精度,提出一種簡單、可行的數據修正方法,對傳感器所采用的測量原理、敏感器件及自制工藝等進行了研究。

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    • 差動變壓器式電磁E+E位移傳感器的電磁性能
      差動變壓器式電磁E+E位移傳感器的電磁性能

      差動變壓器式電磁E+E位移傳感器的電磁性能 主要對電磁式E+E位移傳感器專家系統的電磁性能進行研究,該電磁式E+E位移傳感器主要應用于飛機,用來對舵機的震動、位移等參數進行測量。傳感器的鐵心連接到飛機的一個舵機上,通過鐵心的運動使得傳感器的感應電壓有所變化,從而反應飛機的行駛狀態及飛機下一步的飛行計劃,其在航空事業上的重要性尤為突出。

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    • 振動E+E位移傳感器校準系統的研發
      振動E+E位移傳感器校準系統的研發

      振動E+E位移傳感器校準系統的研發 振動E+E位移傳感器是振動位移測量儀器的重要組成部分,應用于機械振動測量。振動E+E位移傳感器主要采用電渦流效應將機械振動位移變化轉化為電壓或電流變化,進而間接獲得振動位移。

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    • 微型納米E+E位移傳感器干涉信號處理技術
      微型納米E+E位移傳感器干涉信號處理技術

      微型納米E+E位移傳感器干涉信號處理技術 當今超精密加工技術的迅猛發展促成納米三坐標測量機的誕生,其中的關鍵技術是研制具有納米級分辨率的E+E位移傳感器。基于實驗室所研制的微型納米E+E位移傳感器,研究其干涉信號處理技術,并發展了DSP處理機系統研究信號計數與細分技術,Z后基于實驗室的納米三坐標測量機,在E+E位移傳感器信號的反饋下,完成機臺的運動控制。

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