基于Kalman滤波的电涡流传感器数据处理方法及系统

    公开(公告)号:CN113701618A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111061563.8

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于Kalman滤波的电涡流传感器数据处理方法及系统,其中,该方法包括以下步骤:步骤S1,将电涡流传感器输出的电压信号进行数字检波,消除电压信号中的高频载波信号,得到实际所需的测量电压信号;步骤S2,对电压信号进行相位检测,以确定电压信号的正负值;步骤S3,根据测量电压信号和正负值,利用Kalman滤波器进行定点运算对随机噪声进行滤波处理。该方法既能够满足工程项目中对速度与底层信号处理的要求,同时还可以减少占用资源,灵活的去完善系统的功能,最为重要是可以提高精度,可以实现100nm的分辨力。

    一种波导丝直线度测量装置

    公开(公告)号:CN113670231A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110855620.3

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种波导丝直线度测量装置。本发明的基座上固定安装有聚四氟乙烯平板,基座的两端分别固定安装有光栅尺线位移传感器主尺和光屏,光栅尺线位移传感器主尺上滑动安装有光栅尺线位移传感器读数头,氦氖激光器固定安装在光栅尺线位移传感器读数头上,氦氖激光器发射的激光透射到光屏上,氦氖激光器与数显表电连接;波导丝沿着激光的光路方向放置在聚四氟乙烯平板上,光栅尺线位移传感器读数头沿着光栅尺线位移传感器主尺滑动并观察光屏上的激光,光栅尺线位移传感器读数头将偏移量输出到数显表上并记录,实现对波导丝直线度的测量。本装置具有结构简单、便于操作、抗电磁干扰能力强、精度高、可实现非接触式测量等优点。

    一种用于测量粘稠液体分界面的液位浮标

    公开(公告)号:CN113607244A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110748659.5

    申请日:2021-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于测量粘稠液体分界面的液位浮标。本发明的液位浮标整体关于中心对称,包括匀质腔体和环形磁铁;所述匀质腔体为三维欧几里得几何空间下或三维罗巴切夫斯基几何空间下或三维黎曼几何空间下的任一实体,匀质腔体的中心设置有中心孔洞,液位传感器的测杆穿过中心孔洞后使得液位浮标同轴套装在测杆上;匀质腔体内为匀质环形空腔,匀质环形空腔中嵌入式地安装有环形磁铁。本发明通过减小浮标中心孔洞的边缘厚度,使得浮标与测杆之间重合面积缩小,使浮标在高粘度液体中与测杆做相对运动时粘滞力减小,运动更加自由顺畅。浮标采用匀质空腔,可增大浮力。在中心孔洞处放置一环形磁铁,可为液位传感器提供稳定的磁场。

    一种磁致伸缩位移传感器盲区检验装置及使用方法

    公开(公告)号:CN113483649A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110671367.6

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种磁致伸缩位移传感器盲区检验装置。本发明的安装座的上、下、左、右端面各安装有四个电机,四个电机的输出轴均平行指向安装座的前面,四个电机的输出轴分别通过各自对应的一个伸缩导杆与矩形挡板固定连接,伸缩导杆的伸缩带动矩形挡板相对于安装座的前面靠拢或者远离;四个电机上固定安装有显示模块、控制模块、激光测距仪和锂电池盒;控制模块均与四个电机、显示模块、激光测距仪和锂电池盒电连接;安装座中部和矩形挡板中部开设有同轴的安装孔,安装孔用于安装位移传感器的测量杆。本发明具有操作简单,测量准确等特点;同时能够实时有效的对不同位置的位移传感器盲区进行测量,具有突出显著的技术效果。

    一种磁致伸缩位移传感器的巨磁阻检波装置

    公开(公告)号:CN113028965A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110259690.2

    申请日:2021-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种磁致伸缩位移传感器的巨磁阻检波装置。磁致伸缩带材,磁致伸缩带材一端固定接触于波导丝信号接收端的圆周表面;永磁体,永磁体水平放置于磁致伸缩带材另一端上方,且永磁体的磁化方向与磁致伸缩带材的长度方向一致;巨磁阻传感器,巨磁阻传感器水平布置于磁致伸缩带材另一端下方且与带材下表面保持微小空隙;信号处理单元,信号处理单元电连接到巨磁阻传感器,用于接收巨磁阻传感器的检测信号进行分析处理。本发明不仅缩减了检波装置的体积,且增大了针对微弱磁场的检测灵敏度,更为准确地测量导波的飞行时间,提高了磁致伸缩位移传感器的位移测量精度。

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