一种闭口干式舰船无线温度传感记录器的校准装置

    公开(公告)号:CN118857512A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411053244.6

    申请日:2024-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种闭口干式舰船无线温度传感记录器的校准装置,真空腔体内设置有均温腔体,均温部件和控温屏均设于均温腔体内;待校准的无线温度传感记录器放置在均温部件上;均温部件上还设有参考温度计、均温温度传感器以及均温加热机构;控温屏上设有控温温度传感器和控温加热机构;参考温度计、控温温度传感器和均温用温度传感器接入外部的温度测量和控制模块,均温加热机构和控温加热机构接入温度测量和控制模块;制冷机的冷源接头和均温腔体热接触。本发明通过控制均温腔体内均温部件的温度,实现采用比较法高精度、安全校准无线温度传感记录器温度参数的目的,被校准的无线温度传感记录器可用于舰船设备或冷链运输中的温度监控。

    一种基于线性自抗扰的精密低温恒温器温度控制方法

    公开(公告)号:CN117850505B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202311705526.5

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于线性自抗扰的精密低温恒温器温度控制方法,针对一般低温恒温器建立传热物理模型,并结合物理模型提供了一种适用于低温恒温器的自抗扰控制方法,可有效提升参数的抗干扰能力、降低温控的超调量,实现目标温度的快速控制。本发明基于线性自抗扰控制方法设计了扩展状态观测器,提升了低温恒温器的动态性能和稳态性能,解决了常规PI或PID控制方法存在超调量大、参数适用温度范围小、抗干扰能力较差等问题,使低温恒温器能实现更大范围的温度调节,并提高温控效率、节省实验时间。

    一种基于线性自抗扰的精密低温恒温器温度控制方法

    公开(公告)号:CN117850505A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311705526.5

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于线性自抗扰的精密低温恒温器温度控制方法,针对一般低温恒温器建立传热物理模型,并结合物理模型提供了一种适用于低温恒温器的自抗扰控制方法,可有效提升参数的抗干扰能力、降低温控的超调量,实现目标温度的快速控制。本发明基于线性自抗扰控制方法设计了扩展状态观测器,提升了低温恒温器的动态性能和稳态性能,解决了常规PI或PID控制方法存在超调量大、参数适用温度范围小、抗干扰能力较差等问题,使低温恒温器能实现更大范围的温度调节,并提高温控效率、节省实验时间。

    多声学谐振频率同步测量的热力学温度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN118603353B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202410652724.8

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种多声学谐振频率同步测量的热力学温度测量装置及方法,信号发生模块同时产生两个以上不同频率的正弦电压信号,经过混频、增强后,声学换能器通过机械振动产生与各个正弦电压信号相同频率的声波,声波在声学共鸣腔中建立声场,使声学共鸣腔内部的气体产生相应频率的振动实现共振;声学接收器转化为电压信号后,信号解调模块进行解调,信号处理模块对解调得到的信号进行处理,分别得到对应的声学谐振频率信号,进一步计算获得对应的热力学温度测量结果,据此得到最终的热力学温度测量结果。本发明通过同时进行两个以上声学谐振频率的激励和测量,在确保测量信噪比的同时,显著加快气体声学法测量热力学温度的效率。

    多声学谐振频率同步测量的热力学温度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN118603353A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410652724.8

    申请日:2024-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种多声学谐振频率同步测量的热力学温度测量装置及方法,信号发生模块同时产生两个以上不同频率的正弦电压信号,经过混频、增强后,声学换能器通过机械振动产生与各个正弦电压信号相同频率的声波,声波在声学共鸣腔中建立声场,使声学共鸣腔内部的气体产生相应频率的振动实现共振;声学接收器转化为电压信号后,信号解调模块进行解调,信号处理模块对解调得到的信号进行处理,分别得到对应的声学谐振频率信号,进一步计算获得对应的热力学温度测量结果,据此得到最终的热力学温度测量结果。本发明通过同时进行两个以上声学谐振频率的激励和测量,在确保测量信噪比的同时,显著加快气体声学法测量热力学温度的效率。

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