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速度测量原理(M法、T法、MT法).pdf

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简介:
本PDF深入探讨了速度测量中的M法、T法及结合两者的MT法原理,适用于科研人员和技术爱好者了解和应用不同速度测定技术。 电机测速算法主要包括三种方法:测频法(M法)、测周法(T法)以及结合两者优点的MT法。这些方法详细解释了测速的基本原理及其计算方式。

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  • MTMT).pdf
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    本PDF深入探讨了速度测量中的M法、T法及结合两者的MT法原理,适用于科研人员和技术爱好者了解和应用不同速度测定技术。 电机测速算法主要包括三种方法:测频法(M法)、测周法(T法)以及结合两者优点的MT法。这些方法详细解释了测速的基本原理及其计算方式。
  • M/T代码及图_STC12C5A08S2转
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    本项目介绍了一种基于M/T定时器的转速测量方法,并提供了使用STC12C5A08S2单片机实现该功能的具体代码和电路设计,适用于电机控制等应用。 基于STC12C5A08S2单片机使用M/T法测量频率的方法如下:首先配置好定时器的工作模式为M/T模式;然后通过外部信号触发定时器计数,当计数值达到设定值时产生中断;最后根据中断次数和时间间隔计算出输入信号的频率。这种方法能够有效地提高频率测量的精度和可靠性。
  • MT文档-MT.docx
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    本文档详细介绍了使用MT法进行速度测量的方法和步骤,包括实验原理、仪器设置及数据处理技巧,适用于科研和技术开发人员。 在使用MT法测速的过程中,当电动机转速下降时,计数值M1减少,导致测速装置的分辨能力减弱,并且测速误差增大。如果速度过低到一定程度,M1将小于1,此时测速装置无法正常工作。相比之下,在T法测速中,则随着电动机转速增加,计数值M2减小,同样会导致测速装置在高速时分辨能力下降的问题。为了克服这两种方法的局限性,并结合它们的优点,提出了M/T法测速方案。这种新方法无论是在低速还是高速条件下都能保持较高的分辨率和检测精度。
  • 正交编码器(TM)及源码
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    本资源提供了一种通过T法和M法进行正交编码器测速的方法,并附有相关代码实现。适用于需要精确测量旋转速度的应用场景。 正交编码器的测试原理包括M法测速、T法测试以及M/T法测试。基于TI公司的28335芯片的EQep模块开发了用于测速的具体例程源码。
  • 基于TMS320F240的M/T的应用与实现
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    本文章介绍了在TMS320F240平台上采用M/T法进行速度测量的具体应用和实现过程。通过详尽的实验数据分析,证明了该方法的有效性和准确性。 采用DSP实现M/T法测速技术。通过利用DSP的捕获功能确保计时与码盘脉冲计数同步进行。时间测量的绝对误差小于0.2μs,并且不受测速周期的影响。同时提出了一种经济实用的抗干扰方法来提高测速精度和可靠性。理论分析及实验结果表明,该方案准确可靠,适用于广泛的测速范围。
  • 位移、和加
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    本文章主要介绍物理学中常用的位移、速度及加速度的测量技术与原理。通过实验探究不同情境下的物理量测定方式,帮助读者深入理解相关概念及其实际应用价值。 位移、速度及加速度是描述物体运动状态的重要参数,在工程、科研以及日常生活中有着广泛的应用。测量这些参数通常会使用各种类型的传感器和技术。 首先来看位移的测量方法,它是指物体位置的变化,分为线性位移和角位移两种类型。常见的位移测量技术包括机械式、电气式和光电式等几种方式。例如,在简单的场合中可以采用浮子式的仪表来感知液面变化;而火炮自动机使用的电感传感器则能够在动态范围内提供准确的读数,但可能会对被测物体产生影响。相比之下,光电位移测量技术因其非接触特性、高频率响应和精度成为众多应用中的首选。 在电气式位移测量中,电感式系统是一种常见的方法,其工作原理基于变磁阻效应。该类系统的构成包括线圈、铁芯以及衔铁等部件;当衔铁发生移动时会改变气隙厚度进而影响到线圈的电感值变化,并以此来反映位移信息的变化。这类传感器的优点在于结构简单且无活动接触点,具有高灵敏度和分辨率等特点。 速度定义为单位时间内物体位置的变化量,而加速度则是描述速度随时间变化的程度;它们都可以通过连续监测位移并进行相应的数学运算得到准确的结果。在高速或高频运动的场景下,则需要配合使用高性能传感器及数据采集系统来完成精确测量任务。 除了选择合适的传感器外,在建立完整的测量系统时还需考虑信号调理电路的设计,以确保传感器输出信号能够被正确处理和传输至显示或者记录设备中;同时系统的标定也是保证测量准确性的重要环节之一。通过对各种误差来源进行校准可以提高最终数据的可靠性与可信度。 综上所述,针对位移、速度及加速度等参数的测量涉及多种技术和方法,并且每种技术都有自己特定的应用场景和优势所在。因此,在实际操作过程中应根据具体需求以及环境条件综合考量以上因素来做出最佳选择。
  • 单摆重力加的物实验报告.pdf
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    本实验报告详细记录了采用单摆法测量重力加速度的过程与结果。通过分析不同长度下单摆周期的变化,准确计算地球表面的重力加速度,并探讨可能产生的误差来源及其修正方法。 在进行单摆测重力加速度的实验过程中,我们首先搭建了实验装置,并对所需的器材进行了检查与校准。为了确保数据准确性,在测量周期时采用了多次重复的方法来减少误差。通过记录不同长度下单摆振动周期的变化,利用公式计算出了当地的重力加速度值。 接下来分析所得结果并与理论值进行比较,讨论可能存在的偏差来源及其影响因素,并提出改进措施以提高实验精度和可靠性。最后对整个实验过程进行了总结反思,为以后类似物理实验提供了参考依据。
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    本项目旨在通过Keil与Proteus软件平台,采用M法和T法实现基于光电编码器的精确测速功能,并完成相关程序设计。 M法和T法的程序分别独立存放。在测速效果方面,M法表现更佳。
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    GeoPIV-RG是一种先进的粒子影像测速技术,利用立体摄影和图像处理,精确测定流体中颗粒运动的速度与方向。 基于MATLAB 2019b平台的开发工作涉及到多个步骤和技术细节。首先需要确保安装了正确的版本,并熟悉其环境设置与配置选项。接下来可以着手于编写具体的算法或应用程序,利用该软件提供的强大工具箱来优化代码效率和性能。 对于新用户来说,查阅官方文档是学习MATLAB语言及其功能的最佳途径之一。此外,在遇到具体问题时可以通过在线论坛寻求帮助,但需要注意的是这里提到的解决方案来源不应包含任何特定网站链接或者联系方式。
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    本PDF文档深入探讨了高速模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的测试理论及其实践应用,详述各种关键测试技巧与策略。 高速ADC/DAC测试原理及方法涉及对模拟信号进行数字化处理以及将数字信号转换回模拟信号的性能评估。这些测试通常包括精度、线性度、噪声水平等关键参数的测量,以确保设备在高频工作条件下能够满足设计要求和应用需求。