基于脉冲激励的硬币真伪智能检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN103810782B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201410035100.8

    申请日:2014-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲激励的硬币真伪智能检测装置及其检测方法,硬币真伪智能检测装置由霍尔传感器、两种电涡流传感器、检测电路、激励电路、DSP处理模块等构成,本发明可用于银行清分、公共交通、零售业等领域。本发明可根据硬币材料、厚度及图案的变化产生不同的感应电压信号,采用的激励信号为多频脉冲信号且频率可通过软件编程改变,硬币到来时先由霍尔传感器进行起始点判断,然后采集两路电涡流输电压信号并进行滤波、放大,再送到DSP处理器中进行多频率特征量及时域的特征提取及鉴伪识别过程,检测结果通过通信口送到终端设备的控制器上进行报警显示及剔除控制,本发明专利具有鉴伪率高,便于对新币鉴伪功能进行扩展等特点。

    基于脉冲激励的硬币真伪智能检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN103810782A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410035100.8

    申请日:2014-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲激励的硬币真伪智能检测装置及其检测方法,硬币真伪智能检测装置由霍尔传感器、两种电涡流传感器、检测电路、激励电路、DSP处理模块等构成,本发明可用于银行清分、公共交通、零售业等领域。本发明可根据硬币材料、厚度及图案的变化产生不同的感应电压信号,采用的激励信号为多频脉冲信号且频率可通过软件编程改变,硬币到来时先由霍尔传感器进行起始点判断,然后采集两路电涡流输电压信号并进行滤波、放大,再送到DSP处理器中进行多频率特征量及时域的特征提取及鉴伪识别过程,检测结果通过通信口送到终端设备的控制器上进行报警显示及剔除控制,本发明专利具有鉴伪率高,便于对新币鉴伪功能进行扩展等特点。

    微小线段高速加工的前瞻自适应速度控制方法

    公开(公告)号:CN101510087A

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200910021012.1

    申请日:2009-01-21

    Abstract: 本发明公开一种高速数控设备的前瞻自适应速度控制方法。该方法数控系统进行多层预读译码处理,利用预读的程序段信息对待加工段的末速度进行预计算,根据计算结果调整加减速时间常数,选择加减速曲线类型,再进行S曲线加减速快速计算,使数控设备高速、平滑加工微小线段。前瞻自适应速度控制方法包括:待加工段末速度预计算;加减速时间常数与加减速曲线类型的自适应选择策略;S曲线加减速快速计算。本发明为数控设备提供了一种自适应的加减速控制方法,使数控设备具有高速、平滑地加工微小线段的能力,满足了高速高精度数控设备的速度控制要求。

    在线式非线性频谱分析与故障诊断仪

    公开(公告)号:CN102175917A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110021435.0

    申请日:2011-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种在线式非线性频谱分析与故障诊断仪,它适用于各类非线性系统的在线频谱分析与故障诊断。该仪器硬件由双核微处理器单元、显示与操作终端、激励与采集单元组成。软件算法上采用的分析模型是广义频域响应函数(GFRF)、非线性频域响应函数(NOFRF)及输出频域响应函数(OFRF),通过采集诊断系统的输入激励及输出信号辨识这3种模型,在辨识模型的基础上对机电系统进行非线性频谱特性分析、故障特征量提取与故障状态识别。该仪器能快速绘制出诊断对象的前三阶核函数的频谱图形,给出系统的频域输出与非线性参数之间的关系图,为非线性系统设计提供参考。仪器通过使用SVM分类器,对多类型故障有很好的识别效果。

    具有景深零件加工质量的亚像素级图像检测方法

    公开(公告)号:CN101477685A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200910020903.5

    申请日:2009-01-15

    Abstract: 本发明公开一种具有景深物件的亚像素级图像测量方法。所述的图像检测方法包括:对机器视觉系统进行分层标定;对原始图像进行插值运算,通过粗精两步法实现零件边缘的精确定位;利用建立的图像各层面与零件各层面映射关系,计算具有景深零件的形状、关键尺寸参数,通过比较分析获得零件加工质量数据。本发明的零件加工质量在线检测方法计算速度快,检测精度高,能满足高速自动化生产线的实时性要求。

    在线式非线性频谱分析与故障诊断仪

    公开(公告)号:CN102175917B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201110021435.0

    申请日:2011-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种在线式非线性频谱分析与故障诊断仪,它适用于各类非线性系统的在线频谱分析与故障诊断。该仪器硬件由双核微处理器单元、显示与操作终端、激励与采集单元组成。软件算法上采用的分析模型是广义频域响应函数(GFRF)、非线性频域响应函数(NOFRF)及输出频域响应函数(OFRF),通过采集诊断系统的输入激励及输出信号辨识这3种模型,在辨识模型的基础上对机电系统进行非线性频谱特性分析、故障特征量提取与故障状态识别。该仪器能快速绘制出诊断对象的前三阶核函数的频谱图形,给出系统的频域输出与非线性参数之间的关系图,为非线性系统设计提供参考。仪器通过使用SVM分类器,对多类型故障有很好的识别效果。

    具有景深零件加工质量的亚像素级图像检测方法

    公开(公告)号:CN101477685B

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN200910020903.5

    申请日:2009-01-15

    Abstract: 本发明公开一种具有景深物件的亚像素级图像测量方法。所述的图像检测方法包括:对机器视觉系统进行分层标定;对原始图像进行插值运算,通过粗精两步法实现零件边缘的精确定位;利用建立的图像各层面与零件各层面映射关系,计算具有景深零件的形状、关键尺寸参数,通过比较分析获得零件加工质量数据。本发明的零件加工质量在线检测方法计算速度快,检测精度高,能满足高速自动化生产线的实时性要求。

    微小线段高速加工的前瞻自适应速度控制方法

    公开(公告)号:CN101510087B

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN200910021012.1

    申请日:2009-01-21

    Abstract: 本发明公开一种高速数控设备的前瞻自适应速度控制方法。该方法数控系统进行多层预读译码处理,利用预读的程序段信息对待加工段的末速度进行预计算,根据计算结果调整加减速时间常数,选择加减速曲线类型,再进行S曲线加减速快速计算,使数控设备高速、平滑加工微小线段。前瞻自适应速度控制方法包括:待加工段末速度预计算;加减速时间常数与加减速曲线类型的自适应选择策略;S曲线加减速快速计算。本发明为数控设备提供了一种自适应的加减速控制方法,使数控设备具有高速、平滑地加工微小线段的能力,满足了高速高精度数控设备的速度控制要求。

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