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远传压力表的检测

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耐腐蚀陶瓷压力传感器没有液体传输,单晶硅数显压力表直接作用于陶瓷隔阂的前表面,使隔阂轻微变形。厚膜电阻印刷在陶瓷薄膜的反面,并与惠斯通电桥(闭合电桥)相连。因为变阻器的压阻效应,电桥具有与压力成正比的高线性。规范信号依据不同的压力规模校准为2.0/3.0/3.3mv/v,可与应变传感器兼容。经过激光标定,电子单晶硅数显压力表具有较高的温度稳定性和时间稳定性。传感器的温度补偿为0-70摄氏度,可直接接触大部分介质。
主题:小型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。这是实现自动检测和操控的步。随着传感器的存在和发展,物体具有触觉、味觉、嗅觉等感官,使其生活缓慢。一般按其根本传感功能可分为十大类:单晶硅数显压力表、光敏元件、气体传感器、力传感器、磁传感器、湿度传感器、声传感器、电子单晶硅数显压力表、色彩传感器、味觉传感器。温度传感器是一种能够感知温度并将其转换为输出信号的传感器。温度传感器是温度丈量外观的核心部分,种类繁多。根据丈量方法,可分为触摸式和非触摸式。根据传感器材料和电子元件的特点,可分为热电阻和热电偶两类。触摸式温度传感器的检测部分与被测方针有很好的触摸,也称为温度计。温度计通过传导或对流到达热平衡,使温度计指示能够直接指示被测方针的温度。一般来说,丈量精度较高。多孔高硅玻璃烧结碳化玻璃的热阻是低温温度计的感温元件,可用于1.6-300K范围内的温度丈量。
(远传压力表的检测)

班级:电子3081姓名:朱学号:课题:用窗函数法设计窄带数字微分器“电子信息工程专业方向”课程设计报告课题:用窗函数法设计窄带数字微分器班级电子3081学号30821071学生姓名朱专业电子信息工程系别电子信息工程系指导教师电子技术课程设计指导小组淮阴工学院电子与电气工程学院2011年12月用窗函数法设计宽带数字微分器1.设计目的1.培养理论联系实际的正确设计思想,训练综合运用已经学过的理论和生产实际知识去分析和解决工程实际问题的能力。2.学习较复杂的电子系统设计的一般方法,提高基于模拟、数字电路等知识解决电子信息方面常见实际问题的能力,由学生自行设计、自行制作和自行调试。3.进行基本技能训练,如基本仪器仪表的使用,常用元器件的识别、测量、熟练运用的能力,掌握设计资料、手册、标准和规范以及使用仿真软件、实验设备进行调试和数据处理等。4.培养学生的创新能力。2.设计要求1.要求微分器的截至频率wp≤0.1π;2.编写设计窄带数字微分器的MALAB程序并仿真;3.比较用各种常用窗函数(Hanning,Hamming,Blackman,Kaiser窗)及其他窗函数设计宽窄带数字微分器的性能:通带最大相对误差以及过渡带宽与微分器长度的关系;4.通过比较给出在性能上最优的窗函数;5.完成设计报告并在报告中提供程序清单;3.实验原理理想的数字微分器的频率响应为,〈W〈对应的脉冲响应为理想数字微分器是非因果系统。一个因果的可实现数字微分器可表示为n=0,1,....N-1式中,N=2L+1,w(n)为窗函数,如汉宁窗、汉明窗、布莱克曼窗、凯塞窗等。截止频率和窗函数的选择微分效果好坏在一定程度上取决于截止频率fs,若截止频率选得过小会导致信号失真,若截止频率选得过大仍会引入干扰信号。确定截止频率前应对速度信号进行谱分析,根据分析确定速度信号的有效频率范围,一般选取截止频率大于等于速度信号的有效频率范围的上限。对测得的速度信号进行谱分析,选取微分器截止频率fs=1kHz。选择窗函数的原则通常有两点:其一是尽量减小微分器幅频谱的吉布斯现象,选用边瓣小且少的汉宁窗则效果较好;其二是尽量减少通带和阻带内的振荡现象,以改善微分特性。半窗宽度M0的选取对微分器的频率特性也有一定的影响。M0取值越大,微分器幅频谱过度带越窄,微分器的低通滤波性能越好,因此为提高微分器的微分性能应尽量增大M0,但M0取值越大卷积计算工作量越大,若采用快速卷积法进行计算,可以适当增加M0的取值以改善微分特性,而计算量不会增加。快速卷积算法需做两次FFT和一次IF-FT。4.程序设计:Hanninga窗wc=0.143N=41%总点数L=(N-1)/2n=0:N-1%取样N-1个点hn=wp/pi*cos(wp*(n-L))http://www.wenku365.com/(n-L)-1/pi*sin(wp*(n-L))http://www.wenku365.com/(n-L)http://www.wenku365.com/(n-L);%窄带脉冲响应公式hn(L+1)=0wn=hann(N)'%hanning窗hn=hn.*wn%原函数与窗卷积figure(1)%图1stem(hn)%产生时序图title('时序图(hanning)')%图1标题xlabel('n')%x轴单位ylabel('幅度')%y轴单位[mag1,rad]=freqz(hn,1,4096);%计算频率响应m=20*log10(abs(mag1));holdofffigure(2)%图2plot(rad,m),gridon%显示频率幅度特性title('幅度特性(hanning)')xlabel('频率')ylabel('幅度')gridon%网格显示a=angle(mag1)%相角转换figure(3)%图3plot(rad,a)%显示相位特性图title('相位特性(hanning)')xlabel('频率')ylabel('相位')gridonHamming窗wc=0.143N=41%总点数L=(N-1)/2n=0:N-1%取样N-1个点hn=wp/pi*cos(wp*(n-L))http://www.wenku365.com/(n-L)-1/pi*sin(wp*(n-L))http://www.wenku365.com/(n-L)http://www.wenku365.com/(n-L)%窄带脉冲响应公式hn(L+1)=0wn=hamming(N)'%hamming窗hn=hn.*wn%原函数与窗卷积figure(1)%图1stem(hn)%产生时序图title('时序图(hamming)')%图1标题xlabel('n')%x轴单位ylabel('幅度')%y轴单位[mag1,rad]=freqz(hn);%计算频率响应m=20*log10(abs(mag1));holdofffigure(2)%图2plot(rad,m),gridon%显示频率幅度特性title('幅度特性(hamming)')xlabel('频率')ylabel('幅度')gridon%网格显示a=angle(mag1)%相角转换figure(3)%图3plot(rad,a)%显示相位特性图title('相位特性(hamming)')xlabel('频率')ylabel('相位')gridon布莱克曼窗wc=0.143N=41%总点数L=(N-1)/2n=0:N-1%取样N-1个点hn=wp/pi*cos(wc*(n-L))http://www.wenku365.com/(n-L)-1/pi*sin(wp*(n-L))http://www.wenku365.com/(n-L)http://www.wenku365.com/(n-L);%窄带脉冲响应公式hn(L+1)=0wn=blackman(N)'%blackman窗hn=hn.*wn%原函数与窗卷积figure(1)%图1stem(hn)%产生时序图title('时序图(blackman)')%图1标题xlabel('n')%x轴单位ylabel('幅度')%y轴单位[mag1,rad]=freqz(hn);%计算频率响应m=20*log10(abs(mag1));holdofffigure(2)%图2plot(rad,m),gridon%显示频率幅度特性title('幅度特性(blackman)')xlabel('频率')ylabel('幅度')gridon%网格显示a=angle(mag1)%相角转换figure(3)%图3plot(rad,a)%显示相位特性图title('相位特性(blackman)')xlabel('频率')ylabel('相位')gridon凯塞窗N=41%总点数L=(N-1)/2n=0:N-1%取样N-1个点wc=0.143hn=wc/pi*cos(wp*(n-L))http://www.wenku365.com/(n-L)-1/pi*sin(wp*(n-L))http://www.wenku365.com/(n-L)http://www.wenku365.com/(n-L);%窄带脉冲响应公式hn(L+1)=0wn=kaiser(N)'%kaiser窗hn=hn.*wn%原函数与窗卷积figure(1)%图1s

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