智能数字调压振动控制器

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智能数字调压振动控制器相关的厂商

  • 贝诺太电子科技有限公司成立于2016年,是中国知名的控制器及振动盘生产商和销售商之一,公司主要从事振动送料控制器、振动盘及直线送料器和各种自动化组装设备的生产以及销售CUH创优虎控制器、赛利恩控制器等,也提供日本品牌(如产机SANKIN,NTN,SINFONIA(神钢),DAISHIN等)的振动机和控制器,公司销售的CUH创优虎控制器以及振动盘、直线送料控制器产品远销东南亚、欧州、北美等国家和地区,被使用在飞利浦、西蒙电气、日本小原机电、玛氏(Mars)公司、ABB、BOSCH(博世机械)、YKK、宝洁、联合利华、富士康、统一食品、嘉里粮油等国内外著名企业的生产线上。贝诺太电子科技有限公司提供的不仅仅是一个独立的部件,而是一个完整的具有自设定、自监控、自调校功能的智能送料系统。为确保产品质量,在产品制造的各个环节均严格贯彻ISO9001质量管理体系标准的要求,并通过CE认证。
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  • 深圳市沛城智能控制技术有限公司,是国家级高新技 术企业,也是深圳市高新技术产业协会、企业家协会 会员单位。公司总部位于深圳市南山区科技园,是业 内优秀的锂电池管理系统及动力电池PACK解决方案 服务商。 公司自主设计开发的锂电池管理系统产品系列丰富, 广泛应用于AGV车、机器人、通信基站、数据中心、 UPS后备电源、电动汽车、电动摩托、家庭储能、集 装厢式储能等领域。 同时提供专业的动力电池PACK定制化服务,尤其是 在AGV动力电池PACK的设计和生产方面积累了丰富 的实践经验,已经服务于上汽、京东、美的、佳顺、 海康威视等国内知名企业。
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  • 丹麦Brüel & Kj?r声学和振动测量公司是声学和振动的测量、分析领域的全球领导者,是世界领先的测量仪器制造商。Brüel & Kj?r公司正式成立于1942年12月4日,总部位于丹麦哥本哈根附近的N?rum。公司由Per V. Brüel 和Viggo Kj?r两位先生共同创立,在公司运营早期分别负责销售和产品开发,而另外一位合伙人Holger Nielsen先生则负责生产制造。70多年来,我们不断开发技术领先且具有创意的声学振动解决方案,并且与汽车、航空航天、家电和电声、通信以及政府机关、研究机构等各领域客户进行合作,为无数客户解决他们面对的各种声学和振动难题,这些难题包括交通或机场噪声、汽车引擎的振动、建筑声学评估、客机机舱的舒适度以及生产质量控制或风轮机噪声等。 销售电话:18902261395 宁经理单位名称:丹麦BK声学和振动测量公司广州技术部 联系人:宁先生详细地址:广东 广州市天河区东莞庄路110号 邮编:510000联系电话:18902261395 传真: Email:673286043@qq.com备注:销售电话:18902261395 宁经理
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智能数字调压振动控制器相关的仪器

  • 公司专业生产销售:振动送料控制器,数字稳压振动送料控制器,智能数字稳压振动送料控制器,智能数字双调压振动控制器,数字调频振动送料控制器,智能数字调频振动送料控制器,直振送料器,振动盘振动器,振动盘平送,直线送料器,直振,直振器,直线送料器。 振动盘的应用行业:振动盘广泛应用于电子、五金、塑胶、钟表业、电池、食品、连接器、医疗器械、医药、食品、玩具、文具、日常用品的制造等各个行业,是解决工业自动化设备供料的必须设备。振动盘除满足产品的定向排序外还可用于分选、检测、计数包装等,是一种现代化高科技产品。 振动盘的组成: 料斗、底盘、控制器、直线送料器。   振动盘料斗的分类:振动盘的料斗分为筒形料斗、螺旋、线料斗、锥形料斗、等分线料斗五种。  振动盘底盘的分类:底盘有正拉底盘、侧拉底盘、压电式底盘、精密底盘四种。  振动盘控制器的分类:控制器分为普通控制器、分极控制器、调频控制器、带缓启动控制器、数显调频控制器五种。   直线送料器:直线送料器是将排列好了的产品呈直线运动的方式输送的振动源。  振动平台:振动平台一般分为电磁式振动平台和电机式振动平台,主要做垂直振动或水平振动,电机式振动平台也可以实现异步的三维振动。主要用于把颗粒、粉状的物料振实或者将自由下落就能区分方向的细小工件振入装配位置进行下一轮加工。控制器功能频率调节:输出频率范围40.0~400.0HZ电压调节:输出电压范围0~260V自动稳压:本功能可以消除由于电源电压波动造成的送料速度变化。稳压还可以消除工频交流电造成的拍频效应。智能光电传感:通过自适应的智能光电对射传感器实现料满停机控制,且具有可调缓启动时间、开延迟、关延迟、逻辑方向调节等控制功能。料满停机:通过NPN型传感器实现料满机控制,并具有可调缓启动时间、开延迟、关延迟、逻辑方向调节等控制功能。
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  • 售后政策保修条款在购买产品之日起七日内,产品出现性能故障的,消费者可以选择退货、换货或者保修服务。自售出之日起第8日至第15日内, 产品出现性能故障,消费者可以选择换货或者保修服务。在购买产品之日起(调频、压电系列三年内;调压系列一年内),若产品出现非人为损坏的性能故障,消费者有权享受免费保修服务。在购买产品之日起三个月内,若出现非人为损坏的性能故障,消费者可享受免费更换服务。保修限制条款下列对保修的限制条款适用于全部产品,公司将取消其保修资格:未经许可和授权,擅自拆卸和维修。浸液、摔坏或因用户使用不当引起的印刷电路板烧毁。超过保修期(包括正常维保期、付费购买的延保期、保外付费维修的维保期)。保修凭证与产品型号不符或保修凭证被涂改。未按使用说明书要求使用、维护、保养由于最终用户使用不当引起的损坏。使用过程中引起的终端表面如外壳、镜片、数码显示屏、液晶显示屏、天线、接线端口或其他外部元件等破损。使用不正确的连接方式造成短路,零件损坏。因不可抗力(如火灾,地震,雷击等)造成的损坏。法律规定的其他不予保修情形。 振动送料控制器,数字稳压振动送料控制器,智能数字稳压振动送料控制器,智能数字双调压振动控制器,数字调频振动送料控制器,智能数字调频振动送料控制器,直振送料器,振动盘振动器,振动盘平送,直线送料器,直振,直振器,直线送料器。 振动盘的应用行业:振动盘广泛应用于电子、五金、塑胶、钟表业、电池、食品、连接器、医疗器械、医药、食品、玩具、文具、日常用品的制造等各个行业,是解决工业自动化设备供料的必须设备。振动盘除满足产品的定向排序外还可用于分选、检测、计数包装等,是一种现代化高科技产品。  振动盘的组成: 料斗、底盘、控制器、直线送料器。 自动稳压:内置数字稳压功能,可以消除由于电源电压波动造成的送料速度变化,还可以减弱工频交流电造成的拍频效应。缓启动:在启动时,输出电压会从零开始逐渐增大到预设电压。这个功能使得用户可以使振动器柔和地开始工作,这有助于防止工件掉落,以及通过有效地消除了每次开机时的冲击减小了开机对振动盘造成的损坏。可调缓启动:缓启动的时间可以由数字精确设定较大输出限定:可以设置较大输出电压,帮助生产厂家防止用户误操作损害设备。远程速度控制:可以直接使用外置的电位器、PLC或1~5V电压信号控制输出电压。远程速度选择:可以通过外部控制信号直接选择 多达4种预先设置的输出电压。
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  • 售后政策保修条款在购买产品之日起七日内,产品出现性能故障的,消费者可以选择退货、换货或者保修服务。自售出之日起第8日至第15日内, 产品出现性能故障,消费者可以选择换货或者保修服务。在购买产品之日起(调频、压电系列三年内;调压系列一年内),若产品出现非人为损坏的性能故障,消费者有权享受免费保修服务。在购买产品之日起三个月内,若出现非人为损坏的性能故障,消费者可享受免费更换服务。保修限制条款下列对保修的限制条款适用于全部产品,公司将取消其保修资格:未经许可和授权,擅自拆卸和维修。浸液、摔坏或因用户使用不当引起的印刷电路板烧毁。超过保修期(包括正常维保期、付费购买的延保期、保外付费维修的维保期)。保修凭证与产品型号不符或保修凭证被涂改。未按使用说明书要求使用、维护、保养由于最终用户使用不当引起的损坏。使用过程中引起的终端表面如外壳、镜片、数码显示屏、液晶显示屏、天线、接线端口或其他外部元件等破损。使用不正确的连接方式造成短路,零件损坏。因不可抗力(如火灾,地震,雷击等)造成的损坏。法律规定的其他不予保修情形。 振动送料控制器,数字稳压振动送料控制器,智能数字稳压振动送料控制器,智能数字双调压振动控制器,数字调频振动送料控制器,智能数字调频振动送料控制器,直振送料器,振动盘振动器,振动盘平送,直线送料器,直振,直振器,直线送料器。 振动盘的应用行业:振动盘广泛应用于电子、五金、塑胶、钟表业、电池、食品、连接器、医疗器械、医药、食品、玩具、文具、日常用品的制造等各个行业,是解决工业自动化设备供料的必须设备。振动盘除满足产品的定向排序外还可用于分选、检测、计数包装等,是一种现代化高科技产品。  振动盘的组成: 料斗、底盘、控制器、直线送料器。 自动稳压:内置数字稳压功能,可以消除由于电源电压波动造成的送料速度变化,还可以减弱工频交流电造成的拍频效应。缓启动:在启动时,输出电压会从零开始逐渐增大到预设电压。这个功能使得用户可以使振动器柔和地开始工作,这有助于防止工件掉落,以及通过有效地消除了每次开机时的冲击减小了开机对振动盘造成的损坏。可调缓启动:缓启动的时间可以由数字精确设定较大输出限定:可以设置较大输出电压,帮助生产厂家防止用户误操作损害设备。远程速度控制:可以直接使用外置的电位器、PLC或1~5V电压信号控制输出电压。远程速度选择:可以通过外部控制信号直接选择 多达4种预先设置的输出电压。
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智能数字调压振动控制器相关的资讯

  • 汽车电子应用不断拓展 智能控制器需求将大增
    第88届中国电子展暨新能源汽车电子展今天在上海新国际博览中心举行。本届展会产品将涵盖电机控制器、汽车整车控制器以及消费电子设备等领域,其中新能源汽车电子展区将展示汽车电子产业最新的技术产品和工艺理念,为我国电子产业自主创新提供了专业的学习交流平台,进一步推动我国电子智能控制器产业快速发展。  智能控制器是指设备装置和各种系统控制单元部件,一般以微控制器(MCU)芯片和数字信号处理器(DSP)为核心,通过外围的模拟和数字电路经过电子加工制造组装而成的电子器件,通过相应的软件程序,可作为核心控制器件内置于仪器设备中。随着电子信息技术的迅猛发展,各种消费电子设备向数字化、集成化、智能化方向发展,电子智能控制器应用领域将不断拓展,市场渗透率有望大幅提升。  数据显示,去年全球智能控制器市场规模达到13000亿美元左右,到2016年将突破14000亿美元。从全球智能控制器需求市场来看,生产制造基地正不断向亚洲市场转移。去年我国智能控制器行业市场规模超过1万亿元,预计到2020年市场规模将达到1.55万亿元左右,未来年复合增长率将达8%以上。  从产业链来看,智能控制器上游零部件包括芯片、传感器、无源器件、电路板 中游为智能控制器设计制造 下游智能终端产品包括汽车电子、家用电器及工业控制等领域。而上游的芯片直接反映了技术应用和产品性能,其中微控制单元(MCU)已经逐渐成为智能控制器的首选核心芯片。市场研究机构IC Insights预计,到2020年全球MCU市场规模将达到209亿美元。目前大部分汽车电子、汽车安全领域都会用到MCU控制器,汽车电子在纯电动汽车中的比重更是达到了65%。  汽车电子可分为动力控制系统、安全控制系统、通讯娱乐系统与车身电子系统等。随着纯电动汽车产销的快速增长以及汽车电子化趋势的进一步扩大,涉及动力控制和安全控制类的应用市场将迎来扩容机遇。数据显示,去年我国新能源汽车产量达9.98万辆。其中,纯电动乘用车生产2.57万辆,同比增长114%,纯电动商用车生产5.78万辆。今年1月至9月,我国新能源汽车产销分别达30.2万辆和28.9万辆,同比分别增长93%和100.6%。其中,纯电动汽车产销分别为22.9万辆和21.6万辆,同比分别增长118.1%和128.4%。  智能控制器作为汽车电子的重要组成部分,目前国内厂商纷纷布局电子智能控制器领域,一些厂商已经逐渐从汽车的动力管理控制、能量管理控制、故障诊断系统等智能控制器领域切入,并不断加强相关控制技术的研发。
  • 【报名有礼】MTS SANSFLEX新控制器全解析!限时放送!
    16年前SANS开发出国内顶尖DCS控制系统,也是在这个时候DCS技术在国内被应用到试验机控制系统中。今日MTS-SANS强强联手,将原DCS-300控制器全面升级,开发出更高端的试验机控制系统-SANSFLEX,这款控制器将全面应用到SANS电子万能试验机和静态液压万能试验机中。MTS再次引领静态控制器的飞跃!欢迎报名进一步了解!全面讲解 报名有礼MTS-SANS SANSFLEX新控制器视频讲解在线报名SANSFLEX全面视频讲解,6月3日-6月8日 ,限时放送。即刻报名,即有机会获得精美礼品,先到先得! 报名观看方式 扫描并识别上方二维码进入报名通道参与报名。后续会有专门工作人员发送观看链接。Tips:资源限时过期,报名成功记得在活动时间内观看视频讲解哦!MTS-SANS 万能试验机 ,静态液压试验机与SANSFLEX控制器DCS-300控制器全面升级为SANSFLEX控制器更酷外观,更优的质感接口说明,使用更简单性能提升,数据更稳定精确安全升级,试验更安心̷̷SANSFLEX新控制器接口面板选择灵活的接口面板选项可按照客户需求灵活配置实惠首选合适才最好MTS美国总部MTS系统公司(MTS Systems Corporation,简称MTS )成立于1966年,在美国纳斯达克独立上市,总部位于美国明尼苏达州,是全球知名的力学性能测试系统、仿真系统和传感器供应商。MTS产品被广泛应用于各行各业,提高产品品质,加快研发进度,包括材料力学性能测试、土木工程结构测试、航空航天以及汽车耐久性、性能测试与仿真等领域,其先进高性能传感器用于各种振动、压力、位置、声学和载荷测量。美特斯工业系统(中国)有限公司是MTS在中国的全资子公司。2008年,MTS正式收购中国知名的静态材料试验系统供应商新三思(SANS)。SANS 正式成为 MTS 公司静态测试业务旗下品牌,SANS的加入,大大增强了MTS满足中国日益增长的试验需求的能力,并凭借中国制造的平台向全球更大范围的客户提供更实惠的测试解决方案。
  • 韩国修正《噪声和振动控制法案》实施规则
    近日,韩国向WTO秘书处发出通报,标题为《噪声和振动控制法案》实施规则修正提案(G/TBT/N/KOR/435/436)。  本通告规定了受最大音量限制的便携式音频设备的产品,强制的音量限制和测试方法 规定了低噪声标签家用电器的产品,噪声电平分类和测试方法 规定了政府部门制定控制噪声和振动综合计划的要求 制定了执行计划 指定了噪声测试机构和征收罚金的标准。  该通报法规的拟批准日期和拟生效日期均待定。

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  • 采用PID控制器实现温度、压力和振动等交变试验的自动控制

    采用PID控制器实现温度、压力和振动等交变试验的自动控制

    [size=16px][color=#339999]摘要:目前各种PID控制器仪表常用于简单的设定点(Set Point)和斜坡(Ramp)程序控制,但对于复杂的正弦波等周期性变量的控制则无能为力。为了采用标准PID控制器便捷和低成本的实现对正弦波等周期性变量的自动控制,本文介绍相应的解决方案。解决方案的主要内容一是采用具有远程设定点功能的PID控制器,二是采用外置信号发生器,发生器输出的周期信号作为PID控制器周期性改变的设定值,从而实现周期性变量的自动控制。[/color][/size][align=center][size=16px][img=正弦波等周期性变量PID自动控制的解决方案,600,365]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303031128526531_6859_3221506_3.jpg!w690x420.jpg[/img][/size][/align][size=18px][color=#339999][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 在各种科研生产中经常会设计一些周期性的温度、湿度、真空压力和振动等交变环境或边界条件来进行各种特定的测试和考核,这些周期性边界条件或环境所呈现出的常见形式往往会是方波、正弦波,三角波和梯形波等,这在各种物理参数的动态测试和产品构件的性能考核试验过程中体现的尤为明显,由此就要求相应的自动化系统能提供这些不同波形环境变量的准确控制,从而保证实际环境的变化与测试及试验数学模型对边界条件的描述尽可能的吻合,最终保证物理变量测试以及考核试验的准确性和可靠性。[/size][size=16px] 在各种温度、湿度、真空压力和振动等环境的形成和自动化控制过程中,基本都是采用各种小巧的工业级PID控制器和PLC可编程逻辑控制器,这些控制器非常适用于定点或变化速度较慢的线性变化控制,图1(a)所示就是这样一个非常典型温度控制变化过程曲线。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=典型被控变量变化曲线,690,213]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303031129551376_5834_3221506_3.jpg!w690x213.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 温度过程典型变化曲线:(a)折线形式;(b)正弦波形式[/b][/color][/size][/align][size=16px] 对于图1(a)所示的典型温度变化过程,采用普通的PID程序控制器进行编程设计就可以实现,并且还可以编辑多条这样的多折线控制程序进行存储和调用运行。但对于如图1(b)所示的正弦波形式的温度控制和线性升温加正弦波调制的温度控制,目前还未看到可进行这种周期性变量控制的标准化PID控制器。为了在实际应用中实现这种周期性变量的PID控制,往往需要采用计算机和PLC并进行复杂的控制程序编写才能实现这种复杂功能,但这具有较高的技术门槛。[/size][size=16px] 为了解决上述PID控制器对于复杂正弦波等周期性变量控制的无能为力,并能采用标准PID控制器便捷和低成本的实现对正弦波等周期性变量的自动控制,本文将提出以下解决方案。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] PID调节器进行自动控制的基本原理是根据设定值与被控对象测量值之间的控制偏差,将偏差按比例、积分和微分通过线性组合形成控制输出量,对被控对象进行控制。这里的设定值是一种泛指,实际上包括了不随时间变化的固定设定值和随时间变化的设定曲线。[/size][size=16px] 由此可见,对于PID控制器要实现自动控制的必要前提是要已知被控对象的变化要求,并将此要求按照设定值曲线输入给PID控制器。通常的设定曲线如图1(a)所示,它可以通过设定不同的爬升速率构成控制程序曲线。如果采用此方式来进行如图1(b)所示正弦波那样的周期性被控对象,则需要设计很多个小折线才能准确代表波形曲线,而在实际应用中还需能不断调整被动对象的波幅和频率,由此可见采用这种折线方式来对正弦波类周期性变化被动对象进行设定值近似无可操作性。总之,这种问题最终可以归结到如何使得PID控制器的设定值变得符合周期性函数特征,并可以很方便的进行波形、波幅和频率的更改。[/size][size=16px] 为了可以很方便的将PID控制器设定值按照所需的函数波形进行设置,本文提出的解决方案具体内容如下:[/size][size=16px] (1)采用具有外部设定点功能的PID控制器,即PID控制器所接收到的外部任意波形信号都可以作为设定值。[/size][size=16px] (2)外置一个函数信号发生器,给PID控制器传输所需的波形信号。[/size][size=16px] 依据上述方案所确定的PID控制装置及其接线如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=正弦波等周期变量PID控制装置及接线图,690,193]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303031146347077_9300_3221506_3.jpg!w690x193.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 正弦波等周期变量PID控制装置及接线图[/b][/color][/size][/align][size=16px][color=#339999][b]2.1 具有远程设定点功能的PID控制器[/b][/color][/size][size=16px] 所用的具有远程设定值功能的PID控制器一般配置有两个输入通道,第一主输入通道作为测量被控对象的传感器输入,第二辅助输入通道用来作为远程设定点输入。与主输入信号一样,辅助输入的远程设定点同样可接受47种类型的输入信号,其中包括10种热电偶温度传感器、9种电阻型温度传感器、3种纯电阻、10种热敏电阻、3种模拟电流和12种模拟电压,即任何信号源只要能转换为上述47种类型型号,都可以直接接入第二辅助输入通道作为远程设定点源。需要注意的是,远程设定点功能只能在单点设定控制模式下有效,在程序控制模式下无此功能。[/size][size=16px][color=#339999][b]2.2 函数信号发生器[/b][/color][/size][size=16px] 对于所有被控对象而言,相应的传感器测量输出无外乎就是电压和电阻这两类信号输出。因此,为了实现被控对象周期性变化的控制,可以采用各种相应的函数信号发生器输出周期性设定值,对于热电偶和热电阻的周期信号输出,可以采用专门的过程校验仪输出相应的温度设定值。[/size][size=16px][color=#339999][b]2.3 接线、参数设置和操作[/b][/color][/size][size=16px] 在如图2所示的周期性变量PID控制系统中,在主输入通道上连接过程传感器,在主控输出通道连接的是执行机构,由此传感器、执行机构和PID调节器组成标准的闭环控制回路,在一般情况下可以通过内部设定点进行PID自动控制。[/size][size=16px] 如果要对被控对象进行周期性变化的控制,则使用远程设定点功能,此时需要在辅助输入通道接入远程设定点源,即函数信号发生器或过程校验仪。[/size][size=16px] 完成外部接线后,在运行使用远程设定值功能之前,需要对PID控制器的辅助输入通道相关参数进行设置,需要满足以下几方面要求:[/size][size=16px] (1) 辅助通道上接入的远程设定点信号类型要与主输入通道完全一致。[/size][size=16px] (2) 辅助通道的显示上下限也要与主输入通道完全一致。[/size][size=16px] (3) 显示辅助通道接入的远程设定点信号大小的小数点位数要与主输入通道保持一致。[/size][size=16px] 完成上述辅助输入通道参数的设置后,开始使用远程设定点功能时,还需要激活远程设定值功能。远程设定值功能的激活可以采用以下两种方式:[/size][size=16px] (1) 内部参数激活方式:在PID控制器中,设置辅助输入通道2的功能为“远程SV”,相应数字为3。[/size][size=16px] (2)外部开关切换激活:如图2所示可连接一个外部开关进行切换来选择远程设定点功能。同时,还需在PID控制器中,设置辅助输入通道2的功能为 “禁止”,相应数字为0。然后设置外部开关量输入功能DI1为“遥控设定”,相应数字为2。通过这种外部开关量输入功能的设置,就可以采用图2中所示的纽子开关实现远程设定点和本地设定点之间的切换,开关闭合时为远程设定点功能,开关断开时为本地设定点功能。[/size][size=16px] 需要注意的是,无论采用哪种远程设定点激活和切换方式,在输入信号类型、显示上下限范围和小数点位数这三个参数选项上,辅助输入通道始终要与主输入通道保持一致。[/size][size=16px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,本文提出的解决方案,可以彻底解决正弦波等周期性变量的PID控制问题,而且使用简便和门槛较低,无需再进行复杂的程序编写。[/size][size=16px] 另外,本解决方案还可以进行多种拓展,如可实现被控对象周期性调制波的加载,非常便于实现更复杂的第二类和第三类边界条件的精密PID控制。[/size][size=16px][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=16px][/size]

  • HZD-L/W,HZD-W-B智能振动监控仪ST-3,ST-5振动传感器

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