清远桥梁检测车租赁, 顺德桥梁检测车租赁, 三水桥梁检测车租赁 压电式比例压力阀迟滞非线性分析方法? 为了分析压电式比例压力阀的迟滞非线性特性,将通过压力阀的驱动电压与输出气压变化的关系来进行实验验证分析解释。
(1) 实验平台设计:本文所述实验平台主要包括气源部分、比例压力阀控制器部分和后端气缸容器部分。气源部分由气源、三联件和调压过滤器组成,用来提供气体供应,并对气体进行调压和过滤。比例压力阀控制器部分则包括了压电式比例压力阀US9012 气压传感器、STM32 主控系统、驱动电源模块、数码管显示、驱动电压转化模块和 AD 转换器等。在实验中,比例压力阀控制器通过 STM32 主控系统对比例压力阀进行控制。具体来说,输入信号经过运算放大模块处理后作用在压电双晶片上,通过影响压电双晶片的弯曲程度来控制阀体开口大小,从而控制压力阀的输出气压。输出气压大小通过 AD 实时采集气压传感器的变化,经过转化得到气体压力变化情况并通过 keil 软件窗口实时显示,同时将数据传输给上位机进行保存,这样就得到不同驱动电压下对应的输出气压值数据。
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实验平台设计的目的是为了测试压电式比例压力阀的控制性能,并获得其在不同驱动电压下的输出气体压力变化情况。通过实验数据的分析,可以进一步了解该气体压力阀的特性,为其在工业控制系统中的应用提供参考。实验设计中,阀体的最大驱动电压为300V,开始时,压力阀的驱动电压为0,此时阀口关闭,输出气压为 0。当驱动电压过小时,将不足以使阀体打开,输出气压会为 0;当驱动电压过大时,会使压电材料损坏,因此必须将驱动电压控制在0-300V 之间。实验进行如下:设定供气端气源为 300Kpa 的气体压力,在连续供气情况下:
(1) 上升阶段:设定压力阀的驱动电压从 0V 每 5V 逐渐增加到 300V,记录检测到的输出气体压力变化;
(2) 下降阶段:设定压力阀的驱动电压从 300V 每 5V 逐渐减小到 0V,记录检测到的输出气体压力变化。上面的上升和下降两个阶段为一组实验数据,重复进行 10 组,得到本文的实验数据集。
从压力阀测试出现的迟滞非线性现象,在上升阶段时,驱动电压为 155V 时能使阀体开启,下降阶段时,驱动电压降到 150V 时阀体关闭。表明输出气压在一定程度上受到驱动电压的影响,但是驱动电压和输出气压并非完全一一对应的关系。
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