基于参数辨识的超磁致伸缩执行器自感知研究

上传:redlogo11153 浏览: 12 推荐: 0 文件:PDF 大小:247.3KB 上传时间:2020-07-17 02:38:52 版权申诉
基于参数辨识的超磁致伸缩执行器自感知研究,邹波,邬义杰,为了使超磁致伸缩执行器(GMA)同时作为执行器和传感器,可以在GMA驱动过程中提取出感知信号实现自感知执行器。分析了超磁致伸缩材

基于参数辨识的超磁致伸缩执行器自感知研究

上传资源
用户评论
相关推荐
基于伸缩执行器等效电路感知方法研究
基于超磁致伸缩执行器等效电路的自感知方法研究,邹波,邬义杰,为了使超磁致伸缩执行器(GMA)同时作为执行器和传感器,可以在GMA驱动过程中提取出感知信号实现自感知执行器。分析了超磁致伸缩自
PDF
282KB
2020-07-17 02:38
伸缩驱动器输出位移模型参数辨识方法
为了提高超磁致伸缩驱动器的控制精度和响应速度,需要快速精确获取其磁滞非线性模型中的未知参数。在介绍超磁致伸缩驱动器工作原理的基础上,基于Jiles-Atherton模型建立了GMA的磁滞非线性模型,并
PDF
1.45MB
2020-07-16 15:57
伸缩执行器温控系统设计与实现
为了实现超磁致伸缩执行器(GMA)精密的位移控制,需要采取一定温控设施保证超磁致伸缩材料(GMM)工作在特定温度情况下;针对超磁致伸缩材料对温度的敏感性,在GMM智能构件的基础上提出了一种改进的强制水
PDF
683KB
2020-07-17 02:38
基于LabVIEW伸缩执行器综合特性测试系统开发
基于LabVIEW的超磁致伸缩执行器综合特性测试系统的开发,杨基峰,邬义杰,以超磁致伸缩执行器(GMA)为研究对象,主要从硬件设备的选型和测试软件模块的设计等方面,介绍了一种基于虚拟仪器技术的GMA综
PDF
301KB
2020-07-18 20:38
论文研究伸缩微位移动器研究.pdf
超磁致伸缩微位移致动器的研究,张俊玲,吴健,本文首先介绍了稀土超磁致伸缩材料及其性能特点;其次分析了稀土超磁致伸缩材料的特性方程,介绍自行研制的微位移致动器的结构及
PDF
379KB
2020-07-22 11:31
 基于DSP伸缩换能器驱动电源设计
 为了提高稀土超磁致伸缩换能器驱动电源的效率以及实用性,采用DSP器件TMS320F2812作为主控芯片,结合混合脉宽调制方法实现SPWM波形。采用半桥型逆变电路实现SPWM的功率放
PDF
757KB
2021-02-01 14:23
基于伸缩材料管道爬行器设计
基于超磁致伸缩材料的管道爬行器设计
PDF
2.8MB
2021-04-04 05:47
基于DSP伸缩换能器驱动电源设计
基于DSP的超磁致伸缩换能器驱动电源设计
zip
688.13 KB
2022-07-17 05:12
基于伸缩薄膜轮胎振动发电装置设计
基于超磁致伸缩薄膜的轮胎振动发电装置的设计,赵俊杰,刘慧芳,针对车辆中为微型电子设备供电的电池尺寸大寿命有限需定时更换等问题,论文提出一种以超磁致伸缩薄膜为核心材料,将车辆行驶过�
pdf
0B
2020-05-15 03:39
基于伸缩效应钢管缺陷检测实验研究
本文是一篇文献;题名:基于磁致伸缩效应的钢管缺陷检测实验研究
PDF
165KB
2020-07-17 02:38
伸缩动器结构分析及输出力特性研究.pdf
超磁致伸缩致动器结构分析及输出力特性研究.pdf,在超磁致伸缩致动器(GMA)工作原理的基础上,完成了具有分段式偏置磁场和油冷散热系统的GMA机械结构设计;建立了GMA的3D模型,利用有限元分析软件对
PDF
6.43MB
2020-07-24 05:31
伸缩液位传感变送器研究
选题目的、意义及国内外研究动态研究内容研究计划进度预期成果创新之处
PPT
0B
2019-06-05 05:39
伸缩动器抑制矿山机械车削加工颤振研究
从矿山机械的实际应用情况出发,首先对超磁致伸缩致动器的相关工作原理进行了详细阐述,然后以前人的理论研究为基础,制定了对致动器抑制颤振作用的实验方案,并得到了较好的实验结果。实验表明:不同的激振频率、不
PDF
497KB
2020-07-16 15:58
基于模型参考自适应伸缩微驱动控制算法
基于模型参考自适应的超磁致伸缩微驱动控制算法,王雷,刘彦,超磁致伸缩材料具有较高的频率特性,伸缩响应时间优于1μs,但是由于磁滞效应的存在,驱动器工作在低频磁场作用下,在较高工作频�
PDF
0B
2020-05-23 11:37
稀土伸缩材料涡流损耗计算方法研究
稀土超磁致伸缩材料涡流损耗计算方法研究,郑建飞,邬义杰,超磁致伸缩材料(GMM)工作在交变磁场下会产生涡流损耗,导致GMM本身温度升高,而GMM的伸缩特性受温度影响较大,因此,在高精密驱动场�
PDF
555KB
2020-07-18 12:17