一种可输出参考泵电流的宽域废气氧传感器的控制器

    公开(公告)号:CN113323763A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110696640.0

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种可输出参考泵电流的宽域废气氧传感器的控制器,主要包括数字信号处理器、温度控制模块、泵电流控制模块、人机接口模块,该温度控制模块采用交流恒流源法测氧浓差电池的内阻间接检测传感器的温度,交流恒流源输出的直流偏置电流作为传感器的参考泵电流,并通过调节加热器两端电压进行温度控制;数字信号处理器上的模数转换器实现氧浓差电势和泵电流的信号采集。本发明能够输出宽域废气氧传感器所需的稳定参考泵电流,实现对传感器温度和泵电流进行高精度、实时控制,特别适用于汽车发动机空燃比的精确测量。

    一种电磁流量传感器多场耦合感应电动势的数值仿真方法

    公开(公告)号:CN109781215B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201910043690.1

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明涉及电磁流量传感器多场耦合感应电动势的数值仿真方法,包括:确定三维空间维度;根据电磁流量传感器的作用机理,添加物理场接口;构建几何模型;定义传感器各部分的材料属性;修改各物理场设置,并定义边界条件;进行网格划分;添加研究类型并进行计算求解;最后对计算结果进行后处理,得到所需物理量,尤其是得到耦合感应电动势。本发明可以根据电磁流量传感器的实际结构尺寸仿真得到传感器内的流场和磁场分布,并直接耦合流场和磁场仿真结果获得感应电动势;无需进行任何理想化假设,比基于权函数公式等方法计算得到的感应电动势更加符合实际情况,使电磁流量传感器的仿真结果更加精确,有利于对传感器进行结构优化设计的相关研究。

    基于串联谐振的电磁流量计励磁控制系统

    公开(公告)号:CN111351536A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010369441.4

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于串联谐振的电磁流量计励磁控制系统,包括串联谐振电路、控制信号产生电路、波形产生电路、放大滤波电路、压流转换电路、检流电路和电源电路。采用正弦波励磁,励磁电流不需要平稳段,可以进一步提高频率抑制浆液噪声的影响、提高信噪比;采用正弦波励磁,与矩形波励磁相比可有效降低励磁系统功耗;针对励磁线圈的感性负载特性,串联互补容性器件,使其工作在串联谐振状态,补偿励磁无功损耗,降低励磁系统发热;采用电流源激励,避免励磁系统受温度等环境因素的影响,增强励磁系统的抗干扰能力。该励磁控制系统能显著提高励磁频率,降低系统功耗,有助于浆液流量的可靠测量。

    一种高频正弦波励磁电磁流量计信号处理方法

    公开(公告)号:CN111351535A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010363995.3

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明为一种高频正弦波励磁电磁流量计信号处理方法。针对高频正弦波激励电磁流量计微分干扰大的问题,在管道零流速时,对传感器输出信号进行正交解调处理,得出微分干扰分量的相位参数,然后根据得到的相位参数值对励磁电流信号进行相位调整。在实际流量测量时,使用相位调整后的励磁电流信号作为参考信号。用该参考信号对流量信号进行解调,可以得到仅包含流量信息的计算结果,抑制微分干扰,降低系统零点输出。基于该信号处理方法,研制了基于DSP的软件系统,实时处理流量信号。软件系统包括主监控程序、初始化模块、中断模块、人机交互模块、看门狗模块、信号处理模块。

    一种基于预矩阵的多维传感器迭代动态解耦的方法

    公开(公告)号:CN110390070A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201910576061.5

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明为一种基于预矩阵的多维传感器迭代动态解耦的方法,通过引入预矩阵来构建传感器的迭代动态解耦算式,降低迭代矩阵的谱半径,改善收敛性,以此对传感器的输出进行动态解耦,为高维、强耦合传感器的迭代动态解耦提供可行的改进方法。首先,根据传感器的输出耦合传递函数矩阵,引入预矩阵并变换传感器的耦合输出关系,构建基于预矩阵的迭代动态解耦算式;其次,针对不同的迭代动态解耦算式构造相应的预矩阵,以降低其迭代矩阵谱半径;然后,选择迭代矩阵谱半径最小的迭代算式作为传感器最终的迭代动态解耦算式;最后,根据传感器的输出耦合传递函数矩阵,采用选择的迭代动态解耦算式对传感器的实际输出进行动态解耦,降低动态耦合误差。

    一种电磁流量传感器多场耦合感应电动势的数值仿真方法

    公开(公告)号:CN109781215A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910043690.1

    申请日:2019-01-17

    Abstract: 本发明涉及电磁流量传感器多场耦合感应电动势的数值仿真方法,包括:确定三维空间维度;根据电磁流量传感器的作用机理,添加物理场接口;构建几何模型;定义传感器各部分的材料属性;修改各物理场设置,并定义边界条件;进行网格划分;添加研究类型并进行计算求解;最后对计算结果进行后处理,得到所需物理量,尤其是得到耦合感应电动势。本发明可以根据电磁流量传感器的实际结构尺寸仿真得到传感器内的流场和磁场分布,并直接耦合流场和磁场仿真结果获得感应电动势;无需进行任何理想化假设,比基于权函数公式等方法计算得到的感应电动势更加符合实际情况,使电磁流量传感器的仿真结果更加精确,有利于对传感器进行结构优化设计的相关研究。

    基于双时间尺度粒子滤波的机电系统剩余寿命预测方法

    公开(公告)号:CN109241639A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811081075.1

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 本发明公开了基于双时间尺度粒子滤波的机电系统剩余寿命预测方法,包括:采用欧拉离散化方法对连续的系统状态空间方程进行离散化处理,得到双时间尺度下离散的系统状态空间方程;利用双时间尺度粒子滤波算法对系统状态和故障参数进行联合估计,得到故障参数的估计值,并通过故障参数的估计值识别系统故障源;预测系统参数的退化模型,利用所述故障参数的估计值和故障失效阈值计算系统的剩余寿命。本发明解决了系统状态和故障参数在进行联合估计时会浪费大量的计算资源在故障参数基本不变的时间段的问题,提高了故障诊断的效率,保障了剩余寿命预测的实时性。

    一种电路系统的分布式故障诊断方法

    公开(公告)号:CN109116219A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811082945.7

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种电路系统的分布式故障诊断方法,包括:对电路系统进行建模,配置各个参数之间的因果关系,得到电路系统的全局诊断键合图模型;以电路系统中的各个传感器为基本单元,以传感器的测量值为电路系统的局部输出,从电路系统中提取出基于每个传感器的最小子系统,分别得到各个最小子系统的局部诊断键合图模型;根据最小子系统的局部诊断键合图模型,得到分布式解析冗余关系,对所述分布式解析冗余关系进行分析,得到分布式故障特征矩阵;根据所述分布式故障特征矩阵进行故障诊断。本发明在单故障和多故障的情况下,均有效的提高了故障隔离的性能,降低了后续的故障元件辨识的复杂程度,提高了故障的诊断速度和诊断精度。

    一种基于系统辨识与频响校正的传感器动态补偿方法

    公开(公告)号:CN108759875A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810564896.4

    申请日:2018-06-04

    Abstract: 本发明为一种基于系统辨识与频响校正的传感器动态补偿方法,将时域辨识法与频域设计法相结合,用于传感器动态补偿器的设计,以有效提高传感器的时频域动态测量性能。首先,对传感器进行阶跃响应实验以获取其动态标定实验数据;其次,采用系统辨识法辨识传感器的一次补偿器,用于降低传感器的时域动态测量误差;然后,根据传感器经一次补偿后的频响特性进行误差超限模态分析和二次补偿器的循环构造,用于一次补偿后的频响校正,以拓宽传感器的测量带宽;最后,在应用中,采用一次补偿器和二次补偿器依次对传感器的测量输出进行动态补偿,从而确保有效提高传感器动态测量的时域跟随性能和频域测量带宽。

    一种基于DSP的电磁流量计信号处理系统

    公开(公告)号:CN101893465A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010215831.2

    申请日:2010-06-30

    Abstract: 本发明为一种基于DSP的电磁流量计信号处理系统,包含硬件系统与软件系统。硬件系统由励磁驱动模块、信号调理采集模块、信号处理控制模块、人机接口模块、通讯模块及电源管理模块组成。信号处理控制模块以DSP为核心。系统采用高频方波励磁控制方案,由DSP产生励磁时序控制励磁驱动模块对励磁线圈进行高频方波励磁;信号调理采集模块对电磁流量计输出信号进行放大、滤波及模数转换并送给DSP;软件系统对采集信号进行处理以获得流量测量结果并传送给液晶显示;仪表参数的设定由键盘操作或由上位机通过通讯模块与之交互实现。本发明能够实现对流体流量进行高精度、高速度测量,尤其是能够实现对浆液等液一固两相流体流量的测量。

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