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为了校准装置的后续发展,具备更多功能,要保证装置具有拓展功能接口。研发人员采用在装置中预留通用真空接口的方式,方便后续产品组合,拓展新的功能,如拓展漏孔校准、检漏等功能。通过真空事业部多年来的不断攻坚克难,大胆创新,目前研制成功的便携式真空计校准装置在设备外观、客户界面及操作使用上更加美观合理,具备体积小、易携带,不受环境、空间等因素影响,随时随地都可进行校准使用,
同时还具备拓展功能接口,便于拓展漏孔校准、检漏等功能,解决了长期以来真空校准装置笨重无法携带到现场只能在实验室校准的技术难题,实现了现场真空计的准确校准。使用便携式真空计校准装置“小尺子”都出现在什么地方?便携式真空计校准装置自研制代至今,近几年来,产品得到国内外30多家单位的应用。
“小尺子”发挥着“大作用”,在嫦娥系列月球探测器、火星探测器、空间站、北斗导航等重大航天型号任务的研制试验及发射中得到了极大应用;在芯片、行波管、高大上电气、真空器件、高精度时钟、电池等生产过程/生产设备的定期校准中也发挥着重要作用;同时,在航空发动机、火箭、等的试验与生产,特种钢材冶炼、高纯度气体制备、装备生产现场都曾出现便携式真空计校准装置的小身影。
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PID控制算法简单、鲁棒性好、可靠性高,在静电力反馈微传感器中应用广泛。PID控制器中的比例作用可以及时反映系统的误差信号,并减小系统偏差;积分作用可以消除稳态误差,实现对设定值的无静态跟踪;微分作用可以改善系统的响应速度和稳定性。通过正确地设置PID控制器的参数,就可以使其满足静电力平衡式inficon电容薄膜真空计的测量要求。
根据对inficon电容薄膜真空计的微电容测量方法的分析,可以看出,针对不同结构的敏感电容,存在不同的测量方法。单侧电极微电容测量法电路结构简单,易于实现,适用于敏感电容初值较大且电容变化量也较大的场合。在测量的过程中,可以引入一个电容值与敏感电容初值相等的参考电容来构成差分测量电路,从而在一定程度上消除寄生电容的影响,提高系统的线性度。
双侧电极微电容测量法适用于敏感电容为差动结构且初值及变化量都很小的场合,其电路通常包含开关电容电路以及时钟电路,这就使得电路结构比较复杂,但在双侧电极微电容测量法中,传感器与检测电路构成了双差动结构,从而能抑制测量过程中的噪声、减小寄生电容的影响,具有较高的电源抑制比及共模抑制比。
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2022年,将再次鼓足干劲扶持关键技术科技攻关,做好现阶段产品提升升级和品牌推广,做好后面的深度开发和科技成果转化,为所高质量发展作出贡献,以身体力行为建设重大工程的顺利进行给予高靠谱准确测量技术性确保。
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