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1)  MEMS
微电机系统
1.
Problems of MEMS Testing;
微电机系统(MEMS)的测试问题
2.
DLP is based on a micro-electromechanical systems (MEMS) device known as the digital micro-mirror device (DMD).
DLP是一种基于微电机系统的数字光处理技术,这种微电机系统被称为DMD,由TI公司在1987年发明,它是一种快速的数字反射开关阵列。
3.
The article reports an electrostatic driving micro-electromechanical system (MEMS) and switch integrated variable optical attenuator (VOA) that uses an electrostatic micro-torsion mirror combined with a three-fiber-optic collimator.
介绍了一种兼具光开关功能、低成本、小体积的静电驱动微电机系统(MEMS)可调光衰减器件。
2)  micro-electro-mechanical systems
微机电系统
1.
The progress in research on shape memory alloys used for the active and passive control in mechanical structures and used for micro-parts in micro-electro-mechanical systems is mainly introduced in this paper.
重点介绍了形状记忆合金在机械结构主、被动控制和被用作微机电系统中微器件的研究进展情况及形状记忆合金在军用机械、医疗器械和微机电系统等方面的应用情况,并对今后形状记忆合金在机械工程中的研究和发展方向做了展望。
2.
A differential laser Doppler system is built to measure the in-plane movement of micro-electro-mechanical systems(MEMS),and the vibration of a MEMS resonator has been measured.
建立了用来检测微机电系统谐振器面内运动的激光差动多普勒系统,测量了谐振器的振动速度。
3.
With the rapid development of Micro-electro-mechanical Systems (MEMS), thedemand for characterizations of the dynamic performance of MEMS device isincreased.
随着微机电系统技术的迅速发展,对器件运动性能检测的需求日益迫切。
3)  micro-electro-mechanical system
微机电系统
1.
Micro adhesive bonding technology shows great potential in the assembly of micro-electro-mechanical system(MEMS) products.
微胶接技术非常适用于微机电系统产品的自动化装配过程。
2.
Micro-electro-mechanical system (MEMS) is one of the high technologies in the 21st century.
微机电系统是面向21世纪的高新技术。
3.
In recent years, Micro-electro-mechanical System (MEMS) has been developed drastically.
近年来,微机电系统(MEMS)研究得到了迅猛的发展。
4)  microelectromechanical system(MEMS)
微机电系统
1.
The characteristics and state-of-the-art of the microsensors based on microelectromechanical system(MEMS) technologies are introduced.
介绍了基于微机电系统(MEMS)技术的微型传感器的特点和发展概况,以及应用在汽车发动机控制、安全系统等方面的微型传感器的原理、特点和主要技术参数。
5)  MEMS
微机电系统
1.
Composition and Electromagnetic Property of Elctrofomed Ni-Fe Alloys for MEMS;
微机电系统用电铸镍铁合金的制备及其电磁性能
2.
Application of shape memory alloy thin films in MEMS;
形状记忆合金薄膜在微机电系统中的应用
3.
Design and Manufacturing of an Endoscopic MEMS in Human Gastrointestinal Tract;
人体胃肠道窥视微机电系统设计与研制
6)  microelectromechanical system
微机电系统
1.
With the fast developments of low power wireless sensor networks and microelectromechanical system, energy supply is becoming a big barrier to their applications in engineering.
随着低功耗无线传感网络和微机电系统的迅速发展,供电问题正成为它们进入实用化、产业化的一大障碍。
2.
With development of the microelectromechanical system,the kinds of materials applying in the fields of the microelectromechanical parts have been expending.
随着微机电系统的发展,微机械零件的材料应用领域不断扩大,结构形状也从二维、准三维提高到三维复杂结构,相应的微机械制造技术也随之发展,并在微机械零件制造中得到了应用。
3.
Coupled electro-mechanical behavior is an important characteristic of electrostatic microelectromechanical system(MEMS) actuators.
分析了微机电系统中静电-结构耦合的拉入(pull-in)特性,比较了牛顿迭代法、松弛法、有限元/边界元混合法等方法求解静电-结构耦合问题的各自特点。
补充资料:步进电机和交流伺服电机比较选择

【iEicn.com编者按】   步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。


1.控制精度不同



   两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、 1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机步距角更小。如四通公司生产的一种用于慢走丝机床的步进电机,其步距角为0.09°;德国百格拉公司(BERGER LAHR)生产的三相混合式步进电机其步距角可通过拨码开关设置为1.8°、0.9°、0.72°、0.36°、0.18°、0.09°、0.072°、0.036°,兼容了两相和五相混合式步进电机的步距角。



   交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以松下全数字式交流伺服电机为例,对于带标准2500线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/10000=0.036°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收217=131072个脉冲电机转一圈,即其脉冲当量为360°/131072=9.89秒。是步距角为1.8°的步进电机的脉冲当量的1/655。



   2.低频特性不同



   步进电机在低速时易出现低频振动现象。振动频率与负载情况和驱动器性能有关,一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由步进电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。当步进电机工作在低速时,一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分技术等。



   交流伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点,便于系统调整。



   3.矩频特性不同



   步进电机的输出力矩随转速升高而下降,且在较高转速时会急剧下降,所以其最高工作转速一般在300~600RPM。交流伺服电机为恒力矩输出,即在其额定转速(一般为2000RPM或3000RPM)以内,都能输出额定转矩,在额定转速以上为恒功率输出。


说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条