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1)  single pair-pole
单对磁极编码器
1.
The disadvantage of conventional processing method was discussed deeply and a novel signal-processing method based on looking-up table was proposed to improve accuracy of the single pair-pole encoder.
针对单对磁极编码器,深入分析了传统处理方式上存在的缺陷,提出一种基于标定查表的信号处理方式。
2)  magnetic encoder
磁编码器
1.
In order to meet the requirements of multiple position signal modes needed in the motor servo control,a multi-mode magnetic encoder with the composite magnetic circuit has been newly designed and manufactured.
为了提供电动机伺服控制所需要的不同模式的位置信号而设计的磁编码器采用了一种全新的双磁钢复合磁路结构。
2.
The application of magnetic encoder in phase commutation control of brushless DC motor was introduced.
提出了磁编码器在直流无刷电机换相与控制中的应用;介绍了磁编码器的工作原理与特点,并给出了磁编码器轴角解算算法;依据直流无刷电机的换相与控制原理,重点讨论系统实际调试过程中的相关问题;将磁编码器应用到实际的伺服系统中,实现了磁编码器的轴角解算算法,并设计了直流无刷电机的电流环;给出了实际伺服系统的直流无刷电机的反电动势波形和电流环阶跃响应,表明将磁编码器用于直流无刷电机的换相与控制是可行的。
3.
Based on the uniform magnetization model of the surface magnetic field distribution on multi pole drum for magnetic encoder, the surface magnetic field distribution on multi pole drum for magnetic encoder was studied with numerical analysis method, and the general expression of surface magnetic field distribution on multi pole drum was found.
基于磁编码器多极磁鼓表露场分布的均匀磁化理论模型,采用数值分析方法计算磁编码器多极磁鼓的表露场分布,得到了多极磁鼓的表露场分布的数值表达式。
3)  Magnetic Rotary Encoder
磁编码器
1.
Preparation of Magnetic Drum Material of Magnetic Rotary Encoder;
磁编码器多极磁鼓材料的研究
2.
The φ41mm drum for magnetic rotary encoder was prepared by using Co-γ-Fe2O3 magnetic powders as raw material.
采用Co-γ-Fe2O3磁粉为原材料制作出了直径为φ41mm的磁编码器磁鼓,对磁层进行了测试和分析,并对其进行了磁极信号的写入及测试,同时对影响磁极的因素进行了初步分析。
4)  WMFGAC
静磁栅绝对编码器
1.
This paper mainly introduces principle and structure of whisht magnetic field grid absoluteness coder(WMFGAC),compares technical features of WMFGAC with like-sensers popular on the market,and uses WMFGAC to accomplish the purpose of monitoring and controlling the gate of small and middle-sized power station.
本文介绍了静磁栅绝对编码器的结构、原理,并与市场上流行的各种类似传感器进行了详细比较,得出静磁栅绝对编码器的技术特点,并利用静磁栅绝对编码器完成了中小水电站闸门的监测及控制过程。
5)  Absolute Magnetoelectricity Encoder
绝对式磁电编码器
6)  a two-pole magnet
单对磁极
1.
This paper aimed at improving the design of a two-pole magnetic encoder.
文中针对单对磁极编码器进行改进设计,采用新型的磁体结构设计无接触式传感器,使用TMS320vc5509 a进行信号处理,运用数字滤波技术,提高信号质量。
补充资料:编码器


编码器
encoder

  b旧nmoq,编码器(e ncoder)能将每一根输人线上的信号转换成输出端上的一个对应代码,即实现输人信号编码功能的组合逻挥电路。它广泛用于逻辑电路中。 图示是一个8线一3线编码器的逻辑图,其中I。~I:是八个输人端,YZ、Yl、Y。是三个输出端。当在输人端加上逻辑l信号时,便在YZ、Y、、Y。给出一个对应的三位二进制代码。输人信号与输出代码的省昔阵矛10一卜一h8线一3线编码器的逻辑图对应关系如表1所示。衰1圈中电路的功能裹┌───────────┬────┐│101一12 13 10 101‘17 │YZ Yz Yo│├───────────┼────┤│1 0 0 0 0 0 00 │0 00 │├───────────┼────┤│0 1 0 0 0 0 00 │0 01 │├───────────┼────┤│0 0 1 0 0 0 00 │0 10 │├───────────┼────┤│0 0 0 1 0 0 00 │0 11 │├───────────┼────┤│0 0 0 0 1 0 00 │1 00 │├───────────┼────┤│0 0 0 0 0 1 00 │1 01 │├───────────┼────┤│0 0 0 0 0 0 10 │1 10 │├───────────┼────┤│0 0 0 0 0 0 01 │1 11 │└───────────┴────┘ 在图示编码电路中,任何时候只允许有一个输人信号是l,否则电路不能正常工作。为克服这种局限性,便产生了优先编码器(priority eneoder)。设计优先编码器电路时,预先把所有的输人信号按优先权的高、低排队,当两个以上输人信号同时为1时,只对其中优先权最高的一个进行编码。表2是8线一3线优先编码器功能表,表中的“x”表示既可以是逻辑。,也可以是逻辑l。从表2中不难看出,输人信号I,的优先权最高,I。的优先权最低。例如当17~l时,无论I。~1。当中还有多少个是1,电路只对卜进行编码,使输人为Y:Y IYo=111。
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参考词条