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公开(公告)号:CN114184547A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111434331.2
申请日:2021-11-29
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
Abstract: 一种基于双闭环的扫描光栅微镜机械摆角的控制方法,包括以下步骤:S1,在扫描光栅微镜控制系统中设定扫描光栅微镜的目标机械摆角值θset;S2,通过扫描光栅微镜控制系统采集扫描光栅微镜的电压驱动信号VO和机械摆角的电压反馈信号Vθ;S3,计算相关系数,计算S2采集的电压驱动信号VO与电压反馈信号Vθ的相关系数;S4,根据S3计算的相关系数,将电压驱动信号的频率调整至扫描光栅微镜谐振频率的误差范围内;S5,根据机械摆角的电压反馈信号Vθ计算扫描光栅微镜的实际机械摆角值θ;S6,根据扫描光栅微镜的实际机械摆角值θ与目标机械摆角值θset之间的偏差及偏差变化率,通过模糊PID控制器调整电压驱动信号的幅值。
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公开(公告)号:CN114578004A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011387673.9
申请日:2020-12-01
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G01N33/18
Abstract: 本发明提供一种气泡检测设备及水质分析仪,气泡检测设备包括多路检测单元,每路检测单元包括红外传感器以及与红外传感器电连接的比较器,水质分析仪的试剂管路穿过每路检测单元中红外传感器的红外光路;在大部分液体对红外光具有较强吸收能力的基础上,通过每路检测单元的输出电平能及时判断出试剂管路中的对应检测点是否存在试剂,检测效率高且完全实现了自动检测;同时,该气泡检测设备包括多路检测单元,每路检测单元对应试剂管路的一个检测点,能对试剂管路的某一段进行集中检测或者分散检测,便于根据多个检测点的检测结果判断试剂管路中的试剂状态及对应试剂瓶中的试剂含量,以避免偶然因素造成的误判,进一步提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN114184547B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202111434331.2
申请日:2021-11-29
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
Abstract: 一种基于双闭环的扫描光栅微镜机械摆角的控制方法,包括以下步骤:S1,在扫描光栅微镜控制系统中设定扫描光栅微镜的目标机械摆角值θset;S2,通过扫描光栅微镜控制系统采集扫描光栅微镜的电压驱动信号VO和机械摆角的电压反馈信号Vθ;S3,计算相关系数,计算S2采集的电压驱动信号VO与电压反馈信号Vθ的相关系数;S4,根据S3计算的相关系数,将电压驱动信号的频率调整至扫描光栅微镜谐振频率的误差范围内;S5,根据机械摆角的电压反馈信号Vθ计算扫描光栅微镜的实际机械摆角值θ;S6,根据扫描光栅微镜的实际机械摆角值θ与目标机械摆角值θset之间的偏差及偏差变化率,通过模糊PID控制器调整电压驱动信号的幅值。
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公开(公告)号:CN115358256A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210822186.3
申请日:2022-07-12
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
Abstract: 本申请提供一种光谱信号处理方法及系统,首先获取光谱数据、高频滤波器和低频滤波器;然后对高频滤波器和低频滤波器进行参数求解,获取与高频滤波器和低频滤波器关联的目标参数;再利用目标参数对光谱数据进行分解,获取至少一个层级的高通滤波系数和低通滤波系数;再基于光谱数据的信号长度计算阈值,并利用计算出的阈值对高通滤波系数和低通滤波系数进行处理,得到高频系数和低频系数;最后根据高频系数和低频系数对光谱数据进行重构,以得到滤波后的光谱数据。本申请通过对光谱数据进行分解得到相应层级的小波系数,然后对小波系数进行处理,得到高频系数和低频系数后对光谱数据进行重构,从而达到对光谱数据多分辨率的滤波效果。
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公开(公告)号:CN215449226U
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202022859124.9
申请日:2020-12-01
Applicant: 重庆川仪自动化股份有限公司
IPC: G01N33/18
Abstract: 本实用新型提供一种气泡检测设备及水质分析仪,气泡检测设备包括多路检测单元,每路检测单元包括红外传感器以及与红外传感器电连接的比较器,水质分析仪的试剂管路穿过各个红外传感器的红外光路;在大部分液体对红外光具有较强吸收能力的基础上,通过每路检测单元的输出电平能及时判断出试剂管路中的对应检测点是否存在试剂,检测效率高且完全实现了自动检测;同时,该气泡检测设备包括多路检测单元,每路检测单元对应试剂管路的一个检测点,能对试剂管路的某一段进行集中检测或者分散检测,便于根据多个检测点的检测结果判断试剂管路中的试剂状态及对应试剂瓶中的试剂含量,以避免偶然因素造成的误判,进一步提高了检测效率。
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