隧穿磁效应重力传感器磁干扰抑制方法研究

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针对隧穿磁效应重力传感器中磁场干扰的问题,提出一种以高频脉冲磁场代替恒定磁场的磁干扰抑制方法。首先分析了隧穿磁效应重力传感器的工作原理,建立通电线圈磁场分布模型;其次,引入高频脉冲电流产生高频脉冲磁场以代替恒定磁场,建立磁场强度与输入加速度之间的数学模型,并设计了隧穿磁效应重力传感器的检测电路,推导了电路输出电压与输入加速度之间的数学关系式;最后利用ANSYS和Maxwell软件分别对隧穿磁效应重力传感器的模态和电磁抗干扰性能进行仿真。仿真结果表明:当存在环境地磁场、有加速度沿敏感轴正向输入时,高频脉冲电
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为了实时监控列车的轴温,设计开发了基于ZigBee和云端的列车轴温监测系统.列车管理人员可以通过电脑端和移动终端实时监控列车轴温,并设置温度阈值提示报警,紧急避免危险的发
为了治疗帕金森病,提出了一种神经电信号记录和可调节电刺激闭环同步控制系统。系统的前端采集模块,用于采集神经信号;微处理器作为控制系统,并能根据异常信号生成电刺激脉冲;以及双模式(恒压和恒流)可调节电刺激电路。设计的系统本底噪声小于8μV(RMS),能够测量出20μV的正弦信号和200μV以下的模拟神经信号。输出的可调电刺激脉冲的电压幅度范围为0~3.3 V或电流为0~1 mA,频率为0~1 kHz且最小脉冲宽度为1μs。
为了探究非线性刚度对谐振式压力传感器及其测控系统的影响,建立了基于非线性谐振器的直流AGC闭环自激模型,采用平均法进行模型的求解。在SIMULINK中搭建闭环自激系统的仿真模型,以验证平均法的求解结果以及研究非线性刚度对系统性能的影响。采用开环扫频及线性拟合的方法测得了实际压力传感器的固有频率以及非线性系数。仿真结果表明:基于平均法的闭环自激模型求解结果与仿真结果非常接近。非线性刚度对闭环自激系统的频率稳定性影响非常微弱,但却会使系统的动态性能变差,从而增加闭环控制的难度。过大的非线性系数会降低传感器的灵
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