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公开(公告)号:CN117013904A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310713632.1
申请日:2023-06-16
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H02P21/18 , H02P21/14 , H02P25/089 , H02P6/34 , G06N3/006 , G06N3/0499 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种基于预处理和改进BPNN的SRM位置检测方法。所述方法为如下步骤:S1.利用ANSYS中的RMxprt模块搭建开关磁阻电机(SRM)模型,确定最优性能参数;S2.将模型导入Maxwell2D模块进行二维磁场有限元分析,获取磁链、转子位置角、电流数据;S3.将磁链、转子位置角、电流数据导出并加入预处理函数项;S4.将数据放入麻雀搜索算法优化BP神经网络(Sparrow SearchAlgorithm‑BackPropagationNeuralNetwork,SSA‑BPNN)训练,利用SSA‑BPNN实现转子位置角间接检测。本发明是一种基于预处理技术和麻雀搜索算法优化BP神经网络的开关磁阻电机间接位置检测方法,传统检测方法的线性解析公式很难表达电磁特性,本方法的SSA‑BPNN非线性模型能够准确表达非线性的电磁特性,同时SSA对BPNN参数的寻优并附加预处理函数项提高了模型精度,故相比于现有检测方法,本方法具有检测速度快、准确率高、泛化性强和可行性高的特点。
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公开(公告)号:CN106323873B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN201610886848.8
申请日:2016-10-11
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种透反组合式荧光倍增比色皿,属于光谱分析技术领域。本发明包括玻璃基底(1)、泵浦光入射镜(2)、弧面反射镜(3)和弧面透射镜(4),所述比色皿由玻璃基底(1)、泵浦光入射镜(2)、弧面反射镜(3)和弧面透射镜(4)合成一体,中间围成一个长方体型样品槽(5),底部为玻璃基底(1),样品槽(5)的前侧和后侧均为泵浦光入射镜(2),左侧为弧面反射镜(3),右侧为弧面透射镜(4)。本发明利用玻璃的透射和反射原理、凸透镜对光线的准直聚焦功能,提高荧光到后端光敏器件的耦合传导效率;采用掺杂稀土离子的玻璃构成比色皿,实现荧光信号的可控增益放大,能替代光电倍增管实现信号放大的目的。
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公开(公告)号:CN114932174A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210657376.4
申请日:2022-06-10
Applicant: 重庆市宇红轨道车辆配件有限公司 , 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明涉及机械加工技术领域,具体涉及一种用于合成闸瓦钢背抓取运输的电磁吸附机械手;包括连接臂模块、左右缓冲模块、前后缓冲模块和钢背抓取模块,左右缓冲模块设置于连接臂模块的上方,前后缓冲模块设置于左右缓冲模块的上方,钢背抓取模块设置于前后缓冲模块的上方,连接臂模块包括基板、连接板和继电器PCB板,连接板与基板固定连接,并位于左右缓冲模块的下方,继电器PCB板与连接板固定连接,并位于连接板的上方,通过上述结构实现提高在抓取合成闸瓦钢背的过程中的吸附效果,从而提高稳定性。
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公开(公告)号:CN111898508B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202010711105.3
申请日:2020-07-22
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明涉及电动工具的质量检测技术领域,具体涉及一种基于听觉感知的电动冲击批零件缺损的检测方法。传统的电动冲击批零件缺损检测方法依靠听测工人完成,难以用稳定且一致的标准来评判电动冲击批是否存在零件缺损情况。本发明基于听觉感知模拟人工听音来分析电动冲击批打滑状态声音,对稳定的时变响度数据作离散傅里叶变换DFT处理得到响度变化周期,消除了人工听测的主观感受影响。本发明提出了时变特征响度频带能量信息熵下的权重系数,该系数对频带特征信息进行了增强,便于故障信息的特征提取。本发明中采用声音信号权重下的时变响度的峰均比统一衡量和评判,工程易实现。
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公开(公告)号:CN112924937A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110094899.8
申请日:2021-01-25
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种二维平面突发性声源的定位装置及方法。本定位装置利用平面上的传感器组来捕捉突发性的声源信号,并通过A/D转换后送至定位虚拟系统,系统完成信号降噪、时延检测以及定位显示操作,首先通过小波包阈值去噪结合EEMD分解,并根据分解后的模态分量所处频域范围内的相干函数峰值提取有用成分完成重构,以消除噪声干扰;其次经时延检测获取信号到达各传感器的时间;最后是利用延时叠加算法实现了检测区域内的能量分布计算,该定位方法在默认信号在钢板件中的传导波速已知且恒定不变,极大地减少了定位计算量。本发明的定位装置设计简单,便携性强;定位虚拟系统采用LabVIEW开发平台设计,内嵌声源的定位方法,具有操作便捷、定位精度高的优点。
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公开(公告)号:CN108718438B
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201810470005.9
申请日:2018-05-16
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04R29/00
Abstract: 本发明涉及电声产品参数检测技术领域,具体涉及一种电声产品检测系统的响应信号时间起点的判断方法,对响应信号加窗处理,并查找加窗处理结果达到最大值时对应的矩形窗移动次数,从而获得电流响应信号和声响应信号的时间起点。本发明通过软件滑动窗处理实现电声产品响应信号时间起点判断,可准确得到时间起点,精度可根据实际情况调整滑动步长进行选择,适用于电声产品生产线使用;且本发明对电声产品的电流响应信号和声响应信号时间起点判断采用同一种方法,若忽略声传播时延,可仅计算电流响应时间起点,简化了软件处理流程,本发明计算简单、实用、有效、易实现,且不会显著增加系统运算量和存储量。
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公开(公告)号:CN110539204A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910784755.8
申请日:2019-08-23
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B23Q17/09
Abstract: 本发明公开了一种钻削力的检测装置,涉及钻削力分析技术领域,通过在一个圆形支撑座的中心设置一个压力传感器以及能够相对于圆形支撑座转动的支撑圆盘、夹持平台,并在夹持平台的外侧设置有另外一套压力传感器以及在夹持平台中设置有夹持方向的压力传感器,从而实现工具三个方向的压力检测。在进行钻削时,通过三个压力传感器分别能够检测出轴向力、径向力、切向力。该装置还分别设置了激光定位以及夹持固定装置,能够很便捷地实现装置的调整及工具的夹持,为钻削力的检测提供了一个很方便的硬件平台。此外,本发明还提供了一种基于钻削力的检测装置的检测方法,能够提高检测过程中的定位、夹持以及数据检测效率。
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公开(公告)号:CN110006324A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910396779.6
申请日:2019-05-14
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了环模模孔参数的检测方法和装置,涉及颗粒加工设备技术领域,通过对环模建立符合右手螺旋定则的X-Y-Z坐标系;利用环模模孔参数的检测装置能够对环模模孔不同强度磁化和相应处理得到环模模孔的孔距、环模模孔的行距、环模单行模孔数量及环模模孔行数和消除环境电磁噪声、消除磁场的本底噪声。从而替代目前企业常用的人工检测方案;替代对环境清洁度要求较高的光电检测方案,能够快速有效的测量环模模孔的参数。同时,本发明不仅仅局限于环模的模孔检测,也可适用于导磁材料上的孔、槽等检测。
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公开(公告)号:CN108718438A
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201810470005.9
申请日:2018-05-16
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04R29/00
Abstract: 本发明涉及电声产品参数检测技术领域,具体涉及一种电声产品检测系统的响应信号时间起点的判断方法,对响应信号加窗处理,并查找加窗处理结果达到最大值时对应的矩形窗移动次数,从而获得电流响应信号和声响应信号的时间起点。本发明通过软件滑动窗处理实现电声产品响应信号时间起点判断,可准确得到时间起点,精度可根据实际情况调整滑动步长进行选择,适用于电声产品生产线使用;且本发明对电声产品的电流响应信号和声响应信号时间起点判断采用同一种方法,若忽略声传播时延,可仅计算电流响应时间起点,简化了软件处理流程,本发明计算简单、实用、有效、易实现,且不会显著增加系统运算量和存储量。
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公开(公告)号:CN105628372B
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201610164525.8
申请日:2016-03-22
Applicant: 深圳市证通电子股份有限公司 , 桂林电子科技大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明公开了一种单电机驱动的多头敲击装置,包括驱动电机,其特征在于,还包括轴向单头敲击构件、外导槽构件、内导槽构件、单头旋转敲击构件、多头敲击构件、安装基座,外导槽构件和单头旋转敲击构件配合设置于内导槽构件中;驱动电机与轴向单头敲击构件连接,轴向单头敲击构件、外导槽构件、单头旋转敲击构件依次轴向相邻,设置于安装基座内,多头敲击构件套接在安装基座靠近单头旋转敲击构件的一端。本发明通过单电机工作即可实现单个按键敲击多个点击位置的检测,以及键盘上多个按键的敲击检测。
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