有源环境控制技术
发布时间:2012/10/18 19:37:03 访问次数:704
其主要措施是引入新的耗能装AGP2923-682KL置进行环境控制,从而使电子设备实际工作环境的严酷度低于其环境适应性平台的严酷度。
1.温度控制技术
当无源热控制无法达到环境控制指标时,必须引用有源热控制,如强迫风冷和电加热技术等。例如,当外露天线伺服机构的润滑油在-55℃极低温条件下时,会冻结而使机构无法运行,此时必须对润滑油进行加热;液晶显示器在低于-30℃无法点亮,成为“黑屏”时,就必须对其加热。
2.机械振动的有源控制
①机械振动的有源控制原理是在电子设备的机械结构系统中引入一个电磁力Fe,使其产生一个大小与电子设备动载荷Fa相等(Fe=Fa),但相位始终相差180。的力,从而使其作用在电子设备上的合力为零。
此种方法可应用在大型精密电子天文望远镜天线的振动控制中。
②在小型电子设备的隔振缓冲中引入电(磁)流变新材料和相应的控制系统进行主动控制。
③运载工具土的天线座采用云台技术也是有源控制的应用实例。
3.噪声控制
对于某些局部场合,引入一个与噪声源的频带和声强相接近的外加声源,使其相位差始终与噪声源相反(矽—1800),可形成一个低噪声区域,也称为有源噪声控制。
1.温度控制技术
当无源热控制无法达到环境控制指标时,必须引用有源热控制,如强迫风冷和电加热技术等。例如,当外露天线伺服机构的润滑油在-55℃极低温条件下时,会冻结而使机构无法运行,此时必须对润滑油进行加热;液晶显示器在低于-30℃无法点亮,成为“黑屏”时,就必须对其加热。
2.机械振动的有源控制
①机械振动的有源控制原理是在电子设备的机械结构系统中引入一个电磁力Fe,使其产生一个大小与电子设备动载荷Fa相等(Fe=Fa),但相位始终相差180。的力,从而使其作用在电子设备上的合力为零。
此种方法可应用在大型精密电子天文望远镜天线的振动控制中。
②在小型电子设备的隔振缓冲中引入电(磁)流变新材料和相应的控制系统进行主动控制。
③运载工具土的天线座采用云台技术也是有源控制的应用实例。
3.噪声控制
对于某些局部场合,引入一个与噪声源的频带和声强相接近的外加声源,使其相位差始终与噪声源相反(矽—1800),可形成一个低噪声区域,也称为有源噪声控制。
其主要措施是引入新的耗能装AGP2923-682KL置进行环境控制,从而使电子设备实际工作环境的严酷度低于其环境适应性平台的严酷度。
1.温度控制技术
当无源热控制无法达到环境控制指标时,必须引用有源热控制,如强迫风冷和电加热技术等。例如,当外露天线伺服机构的润滑油在-55℃极低温条件下时,会冻结而使机构无法运行,此时必须对润滑油进行加热;液晶显示器在低于-30℃无法点亮,成为“黑屏”时,就必须对其加热。
2.机械振动的有源控制
①机械振动的有源控制原理是在电子设备的机械结构系统中引入一个电磁力Fe,使其产生一个大小与电子设备动载荷Fa相等(Fe=Fa),但相位始终相差180。的力,从而使其作用在电子设备上的合力为零。
此种方法可应用在大型精密电子天文望远镜天线的振动控制中。
②在小型电子设备的隔振缓冲中引入电(磁)流变新材料和相应的控制系统进行主动控制。
③运载工具土的天线座采用云台技术也是有源控制的应用实例。
3.噪声控制
对于某些局部场合,引入一个与噪声源的频带和声强相接近的外加声源,使其相位差始终与噪声源相反(矽—1800),可形成一个低噪声区域,也称为有源噪声控制。
1.温度控制技术
当无源热控制无法达到环境控制指标时,必须引用有源热控制,如强迫风冷和电加热技术等。例如,当外露天线伺服机构的润滑油在-55℃极低温条件下时,会冻结而使机构无法运行,此时必须对润滑油进行加热;液晶显示器在低于-30℃无法点亮,成为“黑屏”时,就必须对其加热。
2.机械振动的有源控制
①机械振动的有源控制原理是在电子设备的机械结构系统中引入一个电磁力Fe,使其产生一个大小与电子设备动载荷Fa相等(Fe=Fa),但相位始终相差180。的力,从而使其作用在电子设备上的合力为零。
此种方法可应用在大型精密电子天文望远镜天线的振动控制中。
②在小型电子设备的隔振缓冲中引入电(磁)流变新材料和相应的控制系统进行主动控制。
③运载工具土的天线座采用云台技术也是有源控制的应用实例。
3.噪声控制
对于某些局部场合,引入一个与噪声源的频带和声强相接近的外加声源,使其相位差始终与噪声源相反(矽—1800),可形成一个低噪声区域,也称为有源噪声控制。
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