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基于虚拟仪器的动态磁场检测系统设计任务书

 2022-01-30 21:20:41  

全文总字数:1907字

1. 1. 毕业设计(论文)的内容、要求、设计方案、规划等

1)前言及环境概况

以磁流变材料为介质的智能器件在减震、隔振、制动等工程领域具有较好的应用前景。其中,磁流变阻尼器是研究和应用最为广泛的磁流变智能器件,其利用磁流变液的可控特性实现阻尼力无级可调,具有结构简单、能耗低、提供阻尼力大、阻尼力可调范围宽、响应迅速等特点,易于控制并且连续可控,可与计算机技术和控制理论相结合,实现对振动的控制。磁流变器件本身固有的磁滞特性使得对其控制变得复杂,实现精确控制十分困难。对器件中的有效磁场进行检测,并将检测到的磁感应强度反馈至控制器为减少磁滞提供论一种有效的方法。

2) 设计依据和立意

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2. 参考文献(不低于12篇)

[1] 精通 LabVIEW 虚拟仪器程序设计[M]. 清华大学出版社, 2012.[2] 伍星华, 王旭. 国内虚拟仪器技术的应用研究现状及展望[J]. 现代科学仪器, 2011 (4): 112-116.[3] 王玲, 王新, 刘健, 等. 基于虚拟仪器的柔性化农机机群远程监测系统研究[J]. 农业机械学报, 2014, 45(1): 34-38.[4] 蔡厚振, 郝木明, 孙鑫晖, 等. 基于虚拟仪器的机械密封试验装置构建[J]. 流体机械, 2014 (4): 47-51.[5] 渠珊珊, 何志伟. 基于霍尔效应的磁场测量方法的研究[J]. 电测与仪表, 2013, 50(10): 98-101.[6] 张珂, 杨其华, 李冰, 等. 基于霍尔器件的非接触式角度传感器研制[J]. 传感技术学报, 2008, 21(6): 981-984.[7] 陈棣湘, 潘孟春, 罗飞路, 等. 基于霍尔传感器的高准确度磁场测量方法[J]. 传感器技术, 2004, 23(2): 59-61.[8] 陆申龙, 焦丽凤. 用集成霍尔传感器研究霍尔效应及测量螺线管磁场分布[J]. 实验技术与管理, 2000, 17(2): 27-30.[9] 江铭波, 阎旭东, 徐国旺. 霍尔效应及霍尔元件在物理量测量中的应用[J]. 湖北工业大学学报, 2011, 26(2): 142-144.[10] 张欣, 陆申龙. 新型霍尔传感器的特性及在测量与控制中的应用[J]. 大学物理, 2002, 21(10): 28-31.[11] 李巧真, 李伟锋, 白瑞峰, 等. 霍尔式传感器实验开发与应用[J]. 高校实验室工作研究, 2014 (2): 35-37.[12] 谢完成, 戴瑜兴. 一种新的基于霍尔传感器的电流测量方法[J]. 电子测量与仪器学报, 2012, 26(8): 705-710.[13] 张卫民, 杨旭, 王珏, 等. 基于霍尔元件阵列的缺陷漏磁检测技术研究[J]. 北京理工大学学报, 2011, 31(6): 647-651.[14] Yang B S, Kuo C H. Parallel vertical hall-effect device using amplifier applied to micro-magnetic sensor[C] Consumer Electronics-Taiwan (ICCE-TW), 2015 IEEE International Conference on. IEEE, 2015: 346-347.[15] Liang R H, Kuo H C, Chen B Y. GaussStarter: Prototyping Analog Hall-Sensor Grids with Breadboards[C] Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on User Interface Software Technology. ACM, 2015: 49-50.

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