光机电一体化控制技术

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仪器科学与技术 光机电一体化-概述说明以及解释

仪器科学与技术 光机电一体化-概述说明以及解释

仪器科学与技术光机电一体化-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述光机电一体化是集光学、机械和电子技术于一体的综合性科学与技术领域。

它通过将光学器件、机械结构和电子控制系统相互结合,实现光学信号的发射、传输、接收和处理。

光机电一体化技术的兴起,受益于现代科技的快速发展和多学科交叉的需求,已经在众多领域中得到广泛应用。

在传统的仪器科学中,光学、机械和电子技术往往是独立发展的。

光学技术用于光学器件的设计与制造,机械技术用于仪器的结构和运动控制,电子技术用于信号的处理和控制。

然而,随着科技的进步和发展,单一技术能力已经无法满足现代仪器的需求。

光机电一体化技术的出现,将这三个独立的技术融合在一起,构建了全新的仪器设计和制造模式。

采用光机电一体化技术的仪器具有多重优势。

首先,光学器件、机械结构和电子控制系统的紧密结合,使得仪器的整体性能得到提升。

光学元件的高精度制造和机械结构的精密定位,可以达到更高的测量精度和稳定性。

其次,光机电一体化技术的应用,往往能够实现仪器的小型化和便携化。

光学器件的微型化和电子控制系统的集成,使得仪器更加紧凑,便于携带和使用。

此外,光机电一体化技术还能够提高仪器的自动化程度和智能化水平,提高工作效率和减少人工操作。

光机电一体化技术目前已在多个领域得到广泛应用。

例如,在激光技术领域,光机电一体化系统可以实现激光源的稳定输出和调控,广泛应用于医疗、材料加工、通信等领域。

在光学测量领域,光机电一体化技术提供了更高精度、更快速的光学测量方案。

在生命科学领域,光机电一体化技术的应用可以帮助实现生物分子的探测和分析。

总之,光机电一体化技术的发展,为多个领域带来了新的机遇和挑战。

本文将从光机电一体化的定义和意义、应用领域、发展前景以及面临的挑战和解决方案等方面进行探讨。

通过深入研究光机电一体化技术的应用场景和发展趋势,以期为相关研究和应用提供有价值的参考和思路。

随着科技的不断进步和发展,光机电一体化技术必将在更多领域中发挥重要作用,推动仪器科学与技术的进一步发展。

光机电一体化控制技术

光机电一体化控制技术

11.研究系统的动态品质与特征时,通常有两种数学模型描述方法:和。

参考答案:研究系统的动态品质与特征时,通常有两种数学模型描述方法:末端描述法和内部描述法。

12.简述基尔霍夫电流、电压定理参考答案:基尔霍夫电流定理:在一个闭环环路内,流入一个节点的电路的代数和等于流出此节点的电流代数和基尔霍夫电压定理:在一个闭环环路内,一个封闭路径的所有电压的代数和为零。

13.机电一体化反馈控制系统的主要组成部分是什么?参考答案:反馈控制是将被控参数作为反馈信号引入系统输入端,来控制系统。

其结构如下图:反馈控制系统的主要组成部分:控制器、执行机构、被控对象、检测装置及比较器。

1:检测装置,进行信号检测和信息采集,如温度,压力,位置,速度等2:执行机构,实现所要求的运动和动作,如电动机,液压缸和液压马达,气动装置等3:控制器, 根据控制系统的控制目标和系统模型,接收传感器所采集的输入信息,通过控制律计算,最后得出控制输出,并将其用于对执行机构的驱动4:常见传感器,光电开关,声敏传感器,压电传感器,温度和湿度传感器,扭矩传感器,力传感器,应变传感器等14.下图RLC串联电路。

写出输出电压与输入电压之间传递函数参考答案:根据基尔霍夫电压定理,可以得出如下表达式(1)式(1)为二阶微分方程。

对式(1)进行拉氏变换,得到RLC串联电路的传递函数为(2)15.传感器分辨率是?传感器分辨率分辨率定义为传感器能检测到的测量值的最小增量,也称为测量的适应度。

16.测量准确度是?参考答案:测量准确度准确度表示测量值与实际值之间的偏差,它受限于仪器本身。

如果未受实验误差的影响,就称实验为准确的,在实际应用中,准确度用真值的百分比表示,即:真值的百分比=(测量值-真值)/真值(100)17.一他励直流电动机,额定电压U N=440 V,额定功率KW,额定电流,额定转速r/min,电枢回路总电阻,额定励磁电流,忽略电枢反应影响。

试求:额定输出转矩和在额定电流时的电磁转矩。

光机电一体化系统的研究与应用

光机电一体化系统的研究与应用

光机电一体化系统的研究与应用随着科学技术的日益发展和应用需求的不断增强,人们对于光机电一体化系统的研究和应用也越来越关注。

本篇文章将针对光机电一体化系统的研究和应用,做详细的介绍和分析。

一、光机电一体化系统的概念光机电一体化系统是指将光、机、电三个方面相互结合,实现信息的相互转换和控制的系统。

也就是说,它把光学、机械和电子三个领域融合在一起,形成覆盖多学科领域的整体性系统。

光机电一体化系统是目前最受关注和研究的技术,因为它具有很大的市场前景和应用价值。

二、光机电一体化系统的优势1.高效性光机电一体化系统将三个领域的先进技术有机结合在一起,形成一种高效、稳定、可靠的控制系统。

在实践中,该系统不仅可以提高生产效率,还能减少能耗和人力资源消耗,完成高质量复杂的生产制造任务。

2.通用性光机电一体化系统可以应用于不同领域,如医疗、工业、军事等。

这说明,光机电一体化系统具有非常强的通用性,它可以适应不同的行业发展需求,以及大规模的生产需求。

3.精度性光机电一体化系统采用的是数字化的高精度控制手段,可以实时监测和控制生产过程中的各项参数,使生产精度更加准确和稳定。

这意味着光机电一体化系统可以为各种具有精度要求的生产制造过程提供技术支持。

三、光机电一体化系统的应用1.制造领域光机电一体化系统在制造领域有广泛的应用。

通过光机电一体化系统,制造商可以减少生产成本,提高产品精度和生产效率,实现生产流程的数字化控制,大规模化的生产过程。

在制造行业的某些领域,如汽车制造、航空制造等,光机电一体化系统的应用可以使生产效率提高20%至30%。

2.医疗领域光机电一体化系统也可以应用于医疗领域。

通过光机电一体化系统,医疗机构可以更快速、高效地完成医疗诊断和治疗过程。

如通过光机电一体化系统的血糖检测仪,可以使血糖的检测更加方便快捷,降低误差率。

3.安全领域在安全领域中,光机电一体化系统也有着广泛的应用。

比如说,通过光电传感器来实现对安全区域的监控,可以及时预警并避免事故的发生。

光机电一体化

光机电一体化
机。 2019年11月,苏格兰科学家利用人体细胞首次用3D打印机打印出人造
肝脏组织。
3D打印技术的前景
一本名为《经济学人》的杂志曾经将这种技术 列入第三次技术范围。“伟大发明所能带来的 影响,在当时那个年代都是难以预测的, 1750年的蒸汽机如此,1450年的印刷术如此, 1950年的晶体管也是如此。而今,我们仍然 无法预测,3D打印将在漫长的时光里如何改 变这个世界。”
光机电一体化产品的组成
光机电一体化产品的组成包括4个部分,本体 结构、传感器、控制器、驱动装置。
如果把光机电一体化产品比做一个人,则计 算机就是它的头脑,传感器就是它的五官, 软件就是使躯体(机械本体)能发挥效能的 手段,所以,光机电一体化产品就是具有头 脑和五官,能够感知外界环境的变化,并根 据这种变化作出响应的机器或机构。
柔性化,智能化
光机电一体化技术使得电子装置能按照人的意 图进行自动控制、自动检测、信息采集及处理、 调节、修正、补偿、自诊断、自动保护直至自 动记录、显示、打印工作结果。通过改变程序、 指令等软件内容而无需改动硬件部分就可变换 产品的功能,使机械控制功能内容的确定和变 化趋向“软件化” 和“智能化”。
3D打印简史
1986年,Charles Hull开发了第一台商业3D印刷机。 1993年,麻省理工学院获3D印刷技术专利。 2019年,美国ZCorp公司从麻省理工学院获得唯一授权并开始开发3D打
印机。 2019年,市场上首个高清晰彩色3D打印机Spectrum Z510由ZCorp公司
研制成功。 2019年11月,世界上第一辆由3D打印机打印而成的汽车Urbee问世。 2019年6月6日,发布了全球第一款3D打印的比基尼。 2019年7月,英国研究人员开发出世界上第一台3D巧克力打印机。 2019年8月,南安普敦大学的工程师们开发出世界上第一架3D打印的飞

最新光机电一体化

最新光机电一体化

光机电一体化探析光机电一体化技术的发展现状及热点姓名:摘要:简述了光机电一体化产品的组成和特点,综述了国内外光机电一体化技术的发展现状,分析了光机电一体化技术的未来发展热点。

关键词:光机电一体化技术组成特点发展现状发展热点一.引言光机电一体化技术的概念萌芽可追溯到德国提出的精密工程技术,是在现代光学技术与机电一体化技术基础上发展起来的一门新兴交叉学科,是综合当前光学、机械学、电子学、信息处理与控制等领域中最新技术的一种群体技术,是诸多高新技术产业和高新技术装备的基础。

其技术水平直接反映了一个国家现代科技和现代工业的发展水平,也是国家综合实力的重要体现。

二.光机电一体化产品的组成光机电一体化产品一般由机械本体、传感器、接口、微处理器和执行机构等5部分组成。

如果把光机电一体化产品比做一个人,则计算机就是它的头脑,传感器就是它的五官,软件就是使躯体(机械本体)能发挥效能的手段,所以,光机电一体化产品就是具有头脑和五官,能够感知外界环境的变化,并根据这种变化作出响应的机器或机构。

三.光机电一体化产品的特点3.1体积小,易操作光机电一体化技术通过采用电力电子器件或用电子装置进行相关动作控制,使得产品机械结构大大简化。

可以灵活方便地按需控制和改变生产操作程序,任何装置的动作可由预设的程序一步一步控制实现,甚至实现操作全自动化和智能化。

3.2反应快,精度高电子技术的采用使得反馈控制水平提高,运算速度加快,通过电子自动控制系统可精确按预设动作,其自行诊断、校正、补偿功能可减少误差,达到靠单纯机械方式所不能实现的工作精度。

同时,由于机械传动部件减少,机械磨损及配合间隙等引起的误差也大大减小。

因此,光机电一体化产品应用领域宽,适用面广,易于满足各种需要。

3.3柔性化,智能化光机电一体化技术使得电子装置能按照人的意图进行自动控制、自动检测、信息采集及处理、调节、修正、补偿、自诊断、自动保护直至自动记录、显示、打印工作结果。

光机电一体化简介

光机电一体化简介

基本概念
精度提高,功能增加
综合性与系统性
与传统的机械产品比较,光机 电一体化技术具有的优点。
多层次,覆盖面广 结构简单,方便操作 高可靠性,高稳定性
基本概念
• 光机电一体化产品是一种包含:
光学技术、机械技术、微电子技术、计算机技术、 信息技术、自动控制技术和通讯技术的高科技产 品。
• 光机电一体化技术:
指其技术原理和使光机电一体化产品得以实现、 使用和发展的技术。
光机电一体化的发展
机电一体化技术是随着生产的发展,在以机 械技术、电子技术、计算机技术为主的多门 学科相互渗透结合的过程中逐渐形成的一门 边缘学科。而激光技术、信息技术使机电一 体化技术整体上了一个新台阶,越来越多的 光学元件被应用到机电一体化系统中,导致 了机电一体化的一个重要分支——光机电一
光机电一体化
光机电一体化的基本概念
光机电一体化的发展 光机电一体化的应用及构成 总结
基本概念
• 光机电一体化技术是指将光学、机械 学、电子学、信息处理和控制及专用 软件等当代各种新技术进行综合集成 的一种群体技术。其系统主要由动力、 机构、执行器、计算机和传感器组成。 • 光机电一体化包括产品与技术两方面。
先进制造装备
计算机辅助设计 计算机辅助制造 管理信息系统计算机辅助工艺过程设备
光机电一体 化产业的 主要领域
仪器仪表装备
自动测试技术 信息处理技术 传感器技术 现场总线技术
先进印刷装备
数字印刷技术 制版技术
先进医疗装备
图像处理技术 影像显示技术 医用激光技术
光机电一体化的应用与构成
动力
传感器
计算机
精密激光切割机是利用激光技术和数控技术设计而成的一种切 割和打孔专用设备,具有激光功率稳定,光束模式好,峰值功 率高,高效率、低成本、安全、稳定、操作简便等特点。 整机由精密切割激光器、精密激光切割头、激光电源、冷却系 统、激光指示定位系统、导光系统、CNC控制系统、气体控 制系统、精密二维工作台、同轴监视系统等组成。适用于金属 或非金属板材、管材进行非接触切割打孔,特别适合不锈钢板, 铁板,硅片,陶瓷片,金刚石等材料的切割打孔。 广泛应用于机床、交通运输机械、冶金机械、电子、电器业、 电机制造业、汽车制造业、通讯、广播及信息业、航空、航天 工业、石油、化工工业、石材、塑料及橡胶制品等行业。

浅谈光机电一体化技术的发展方向

浅谈光机电一体化技术的发展方向

浅谈光机电一体化技术的发展方向光机电一体化是多学科领域综合交叉的技术密集型系统工程,包含了机械技术、计算机与信息处理技术、系统技术、自动控制技术、传感与检测技术、伺服传动技术和光电技术。

光机电一体化是传统工业被微电子技术逐步渗透过程形成的一个新概念,是微电子技术、机械技术相互交融的产物,是集多种技术于一体的新兴交叉学科。

光机电一体化产品是在其各种技术相互渗透、相互结合的基础上,相互辅助,相互促进和提高,充分利用各个相关技术的优势,使组合后的整体功能大于各个部分功能之和,使系统或设备的性能达到精密化、高柔化、智能化。

光机电一体化的发展和进步有赖于相关技术发展和进步,其主要发展方向有数字化、智能化、模块化、网络化、人性化、微型化、集成化、带源化和绿色化。

一、数字化微处理器和微控制器的发展奠定了单机数字化的基础,如不断发展的数控机床和机器人;而计算机网络的迅速崛起,为数字化制造铺平了道路,如计算机集成制造。

数字化要求光机电一体化产品的软件具有高可靠性和可维护性以及自诊断能力,其人机界面对用户更加友好,易于操作,且用户能根据需要参与改进。

数字化的实现便于远程操作、诊断和修复,产品的虚拟设计与制造将大大提高设计制造的效率,节省开发费用。

二、智能化赋予光机电产品一定的智能,使它具有人的判断推理、逻辑思考、自主决策能力。

例如在CNC数控机床上增加了人机对话功能,设置了智能I/O通道和智能工艺数据库,给使用、操作和维护带来了极大的方便。

人工智能技术、神经网络技术及光纤技术等领域取得的巨大进步,为光机电一体化技术开辟了发展的广阔天地。

大量的智能化光机电一体化产品不断涌现。

现在,“模糊控制”技术已经相当普遍,甚至还出现了“混沌”控制的产品。

三、模块化由于光机电一体化产品种类和生产厂家繁多,研制和开发具有标准机械接口、动力接口、环境接口的光机电一体化产品单元是一项复杂和有前途的事情。

如研制具有集减速、智能调速、电机于一体的动力装置单元,具有视觉、图像处理、识别和测距等功能的控制单元,以及能完成典型操作的装置。

光机电一体化技术

光机电一体化技术

光机电一体化技术一、光机电一体化技术的基本概念光机电一体化技术是指将光学、机械学、电子学、信息处理和控制及专用软件等当代各种新技术进行综合集成的一种群体技术。

光机电一体化系统主要有五个组成部分:动力、机构、执行器、计算机和传感器,组成一个功能完善的柔性自动化系统,其中计算机、传感器和计算机软件是光机电一体化技术的重要组成要素。

光机电一体化系统具有结构简单、功能多、效率高、精度高、能耗低的特点,与传统的机械产品比较,光机电一体化产品至少有以下3 个优点:1. 原有的机构产品中增加信息处理装置及相应软件,来替代原有产品的部分机械控制机构,不仅提高了自动化程度,而且能大大提高产品质量,降低生产成本,提高经济效益。

2. 以光机电一体化技术为主的新型产品,与原机械产品相比,不仅结构简单,而且功能增加,精度提高。

3. 将光电子技术、传感器技术、控制技术与机械技术各自的优势结合起来,形成综合化优势,可开发出具有多种功能、智能化的高新技术产品。

二、光机电一体化技术的运用光机电一体化技术的运用主要包括在设计中和在加工制造中的运用。

光机电一体化技术在设计中的运用也就是光机电一体化设计,它要求设计者不仅要熟悉光学系统、机械结构、传感学、信息处理和控制等方面的知识,而且要熟悉计算机的硬件接口和软件设计方面的知识。

光机电一体化技术在加工制造中的运用主要包括各种激光加工技术、先进制造技术、工业生产过程控制和精密检测技术。

1.设计中的运用1) 信息处理技术(1) 计算机①进行大量的数据采集和处理; ②数字式或图像式生动明确的显示结果; ③对误差进行修正和补偿; ④利用计算机的高速运算和存储能力,提高系统的分析、实时反应速度; ⑤对图像信息进行自动处理和自动识别; ⑥通过网络进行协同工作和信息共享;⑦以计算机作为上位机、可编程控制器( PLC) 作为下位机可使系统具有层次结构,接口合理,便于维护。

(2) 软件①人工智能(包含各种遗传算法、神经网络数据处理方法、专家系统及决策支持系统) ,可优化数据处理,提高运行速度,并可提高决策能力和正确率; ②网络技术,可共享资源(包括数据、硬件和信息)和协同工作; ③仿真技术,可评估运行效果以辅助决策; ④良好、简便的人机交互界面。

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弹簧和阻尼
13.简述系统仿真的目的和意义
参考答案:答:机电一体化系统分析和设计中,常用系统实验或仿真方法来确定系统特性,以寻求改进系统性能的途径。在很多情况下,研究系统的目的是要预测系统的若干特性,往往在建立系统之前或在讨论方案阶段就能预测系统建成后将出现的情形。若用系统自身做实验难于达到目的。因此,人们常借助于系统模型而不是系统本身进行仿真。仿真的目的在于:新系统的建立和调试,实现对系统最佳的设计和最佳控制问题以及模拟实验和训练。由于机电一体化系统越来越复杂,成本高,加上要考虑安全性要求,数字仿真技术在机电一体化系统中的系统分析、设计和调试尤为重要。
(A)提高系统的稳定性
(B)改善系统动态性能
(C)采样电压值保持一个采样周期;
(D)消除系统干扰
(E)提高抗干扰能力
正确答案:C
解答参考:
5.
在下列那种情况下,控制系统不稳定()。
(A)极点位于S平面的右边
(B)极点位于S平面的左边
(C)极点位于S平面的原点
(D)极点位于S平面的虚轴上
正确答案:A
解答参考:
1.复杂性:具有多功能,高适应性、高可靠性、是多技术集成与优化的产物。智能化机电一体化系统通常由机、光、电装置构成,计算机与信息处理,控制论在系统中占据中心位置。
2.交叉性:广泛应用以控制论、信息论及系统论为中心的各种现代理论,在经典控制理论的基础上,吸收人工智能,运筹学,计算机科学,模糊数学等,以求得更高的控制和决策目标。
3.拟人性:模拟人的思维,具有基本的学习和判断能力,从而具有一定的推理,决策功能。
网络化:机电一体化系统作为网络终端,和各种系统组成一定的集成网络系统,从而具有更加广泛的应用和控制能力。
微型化:随着微机械电子系统(MEMS)的技术成熟和应用,越来越多的机电一体化系统的检测、执行功能由这些MEMS来实施,从而形成微机电一体化系统和产品,具有体积小,能耗低,运动灵活等特点。
(D)接口
正确答案:C
解答参考:
2.
模拟信号数字化的第一步是在时间上对信号进行()处理。
(A)量化处理
(B)采样离散化处理
(C)编码处理
(D)调制处理
正确答案:B
解答参考:
3.
数字信号是对时间离散模拟信号进行()处理后得到的。
(A)量化处理
(B)采样离散化处理
(C)编码处理
(D)调制处理
正确答案:A
(A)机械本体
(B)动力部分
(C)控制器
(D)执行机构
正确答案:D
解答参考:
2.
PCM是指()。
(A)脉幅调制
(B)脉宽调制
(C)脉位调制
(D)脉冲编码调制
正确答案:D
解答参考:
3.
传感器在机电一体化系统中主要用于( )。
(A)控制
(B)检测
(C)计算
(D)编码
正确答案:B
解答参考:
4.
在数字控制中,保持器的主要作用是():
模拟信号数字化的第一步是在时间上对信号进行离散化处理,即将在时间上连续的信号处理为时间上离散的信息,这一过程称为采样。采样要遵循采样定理。
模拟信号经采样后,虽然在时间上是离散的,但采用脉冲序列幅度仍然取决于输入模拟信号,采用信息仍属于模拟信号,必须进行量化,使其在幅值上离散化。这个过程称为量化。量化后的信息,即变为了时间离散、幅值离散的数字信号。
机械技术:是机电一体化基础,实现结构、材料、性能的要求。主要包括:机械设计,机构学,材料,工艺等技术。机械技术是机电一体化的基础,通过现代设计理论和方法,运用计算机设计、有限元分析和制造等技术,实现现代机械系统设计和制造。
传感器和检测技术:传感器装置是系统的感受器,是系统实现控制,检测,调节的关键部件,主要包括:传感器技术,物理,信息检测与处理,数字信号处理技术等。传感检测装置是系统的受感器,是机电一体化系统达到更高水平的保证。
参考答案:
论述模拟信息数字化的基本原理。
机电一体化系统所涉及的信号有两类,连续信号(模拟信息)和离散时间信息。由于计算机或微处理器的信息和控制都是基于数字信号(0.1)信息,而往往系统输入或输出确实模拟量,所以,就出现了将连续时间信号变为离散时间信息,离散时间信息变为数字信号或数字信息又变为连续时间信号等信号转换问题。
解答参考:
4.
机械系统动态模型建立主要是基于如下定律()。
(A)牛顿定一运动定律
(B)牛顿定二运动定律
(C)牛顿定三运动定律
(D)万有引力定律
正确答案:B
解答参考:
5.
适合应用传递函数描述的系统是பைடு நூலகம்)。
(A)单输入,单输出线性定常系统;
(B)单输入,单输出线性时变系统
(C)单输入,单输出的定常系统;
系统总体技术:基于系统总线技术使机电一体化系统高度集成化、信息化、可靠性及实时性得到保证。机电一体化系统的多功能、高精度、高效能要求和多技术领域交叉特点,使系统本身和开发设计变得复杂,系统总体性能不仅与各构成要素功能、精度、性能相关,还与各构成要素之间的相互协调和融合相关。系统总体技术即以整体为概念,组织应用各相关技术、从全局和系统目标出发,将总体分解成相互关联的若干功能单元,通过协调和组织各个组成单元的技术方案,并找出最优总体技术方案。
14.已知一系统结构如下图所示,求系统传递函数
参考答案:
分析:整个方框图等价于:首先,G2和G3串联,再与G4并联,再加入H反馈环节,再与G1串联,最后再引入一个单位负反馈。其总方框传递函数如下:
参考答案:
在机电一体化系统建模过程中,电路系统主要有三个基本元件:电阻、
电容和电感。
19.传感器从结构上一般由、、三部分组成。
参考答案:传感器从结构上一般由敏感元件、转换元件、接口电路三部分组成。
20.放大器主要技术指标包括:、、及
参考答案:放大器主要技术指标包括:放大倍数、输入阻抗、输出阻抗及通频带
(A)机械本体
(B)动力部分
(C)控制器
(D)执行机构
正确答案:D
解答参考:
9.
由电信号处理部分和液压功率输出部分组成的控制系统是()
(A)交流伺服系统
(B)直流伺服系统
(C)电液伺服系统
(D)步进电动机控制系统
正确答案:C
解答参考:
二、不定项选择题(有不定个选项正确,共5道小题)
10.
电路系统的动态模型建立主要是基于如下定理()。
解答参考:
(注意:若有主观题目,请按照题目,离线完成,完成后纸质上交学习中心,记录成绩。在线只需提交客观题答案。)
四、主观题(共5道小题)
16.机电一体化系统的关键技术有那些?
参考答案:
机电一体化系统的关键技术有那些
答:关键技术主要包括:系统总体技术、机械技术、传感器检测技术、计算机与信息技术自动控制技术及伺服传动技术。
17.为什么采用机电一体化技术可以提高系统的精度?
参考答案:
为什么采用机电一体化技术可以提高系统的精度?
答:机电一体化技术使机械传动部分减少,因而使机械磨损,配合间隙及受力变形等所引起的误差大大减少,同时由于采用电子技术实现自动检测,控制,补偿和校正因各种干扰因素造成的误差,从而提高精度。
18.在机电一体化系统建模过程中,电路系统主要有三个基本元件:、和。
自动控制技术:控制技术是在无人直接参与的情况下,通过控制器实现被控对象或过程自动按规律运行。主要技术包括:系统建模,控制系统设计理论和方法,系统仿真。自动控制作为机一体化系统中重要支撑技术,是其核心组成部分。控制技术是机电一体化系统在无人直接参与的环境下,通过控制器完成预定控制目标的技术保证。
伺服传动技术:主要是指机电一体化系统在执行元件的驱动装置设计技术,伺服装置包括电动,气动及液压等,是实现电信号到机械动作的转换装置。对系统的动态性能、控制质量和功能有决定性的影响。作为机电一体化系统的主要执行部件,担负着机电一体化系统的最终功能实现,是实现电信号到机械动作的转换和控制装置和部件。伺服驱动系统包括:电气、气动、液压各种类型的传动装置。
光机电一体化控制技术第1次作业
(注意:若有主观题目,请按照题目,离线完成,完成后纸质上交学习中心,记录成绩。在线只需提交客观题答案。)
本次作业是本门课程本学期的第1次作业,注释如下:
一、单项选择题(只有一个选项正确,共9道小题)
1.
机电一体化系统的核心是()。
(A)动力部分
(B)执行机构
(C)控制器
[不选全或者选错,不算完成]
(A)奈奎斯特定理
(B)基尔霍夫电压定理
(C)欧姆定理
(D)基尔霍夫电流定理
(E)终值定理
正确答案:B D
解答参考:
11.
传感器的种类按工作原理分可以分为()。
[不选全或者选错,不算完成]
(A)结构型
(B)开关型
(C)物型型
(D)数字型
正确答案:A C
解答参考:
12.
模拟信息处理电路一般包括()。
11.机电一体化系统的数学模型一般按特征分类,常见的有和,和,和,和。
参考答案:
机电一体化系统的的数学模型一般按特征分类,常见的有静态模型和动态模型,
确定性模型和不确定性模型,线性模型和非线性模型和连续模型和离散模型。
12.在机电一体化系统建模过程中,机械系统主要有三个基本元件:、和。
参考答案:
在机电一体化系统建模过程中,机械系统主要有三个基本元件:质量、
四、主观题(共14道小题)
7.在未来机电一体化系统发展呈现,、、,、趋势
参考答案:在未来机电一体化系统发展呈现模块化、智能化、网络化、微型化、绿色化、人格化趋势
8.机电一体化系统的未来发展趋势?
参考答案:
机电一体化系统的未来发展趋势?
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