技术实现要素:为了解决上述技术问题,本实用新型提出一种可对磁刺激线圈姿态进行测量的装置。该装置可对线圈的姿态进行准确定位,操作者利用该装置可以获知适合受试者的比较好磁刺激线圈姿态;该装置还可以根据预设的姿态信息实时分析当前线圈的姿态是否正确,以此引导操作者调整线圈姿态直至符合预设的正确姿态。为此,***方面,本实用新型提供了一种测量磁刺激线圈姿态的装置,其包括:单次刺激模块、磁刺激线圈、传感模块、处理模块和输出模块;所述单次刺激模块连接磁刺激线圈,传感模块、处理模块和输出模块顺次连接;所述单次刺激模块用于使磁刺激线圈发出单次脉冲刺激;所述传感模块用于在磁刺激线圈发出单次脉冲刺激时检测磁刺激线圈的空间相对角度,并将检测信号发送给处理模块;所述处理模块用于接收所述检测信号,并根据所述检测信号计算获得所述磁刺激线圈的姿态信息;所述输出模块用于接收所述姿态信息并输出结果;所述输出模块包括显示单元。进一步,所述单次刺激模块设有单次刺激按钮,用于控制所述单次刺激模块是否工作。进一步,所述单次刺激模块还包括指示单元,用于指示所述线圈是否处于发出脉冲刺激的状态,吉林励磁线圈厂商,吉林励磁线圈厂商。在一个具体的实施方式中,吉林励磁线圈厂商。励磁线圈哪家比较好,详情可以访问东英,期待您的光临!吉林励磁线圈厂商
各类用途1.贴片线圈的用途:使用在共模滤波器、多频变压器、阻抗变压器、平衡及不平衡转换变压器、电子设备EMI噪音、个人电脑及**设备的USB线路、液晶显示面板、低压微分信号、汽车遥控式钥匙等。
2.固定电感线圈包括:环型线圈、扼流线圈、共模线圈、铁氧体磁珠、功率电感、有贴片型与引脚型可供选择。使用在网路、电信、电脑、交流电源和周边设备上。
3.闭磁路大电流表面贴装功率电感特点及用途:理想的DC-DC转换电感,大功率,高饱和电感器,直流电阻小,适合于大电流,带装或并卷轮包装以便自动表面安装,应用于录放影机电源供应器、录放影机电源供应器、液晶电视机、手提电脑、办公自动化设备、移动通讯设备、直流/直流转换器等。
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励磁调节器励磁技术发展到现在可以说经历了三个阶段:即模拟励磁调节器,简单微机励磁调节器,全数字式励磁系统。以中国电器研究院有限公司(原广州电器科学研究院擎天电气控制公司)励磁产品为例 。公司从70年代开始晶闸管励磁系统研制出分立元件设计的调节器,首台励磁应用于广东韶关电厂。其后10多年,到20世纪80年代研制出基于集成电路的模拟励磁调节器,限制保护功能有了进一步的完善,包括基于集成芯片的数字给定电位器等。到80年后期,该模拟励磁调节器技术成熟并得到励磁调节器的应用。
可以使用三个间隔开的支撑绝缘体53、55和57来支撑水平走向的裸电阻线材51,其中支撑绝缘体还同时支撑线圈部分(未示出)。图7b示出了用于保持电阻线材的支撑绝缘体的不同构造,并由附图标记58表示。图8a和8b示出了支撑绝缘体的另一实施例,其中图8a示出了由附图标记59a,59b和59c表示的三个支撑绝缘体。这些支撑绝缘体分别具有延伸臂61a,61b,61c,并且每个延伸臂具有第三线圈支撑部分63a,63b,63c。图8b示出了示例性使用中的支撑绝缘体59a,其中,第三线圈支撑部分63a除了由线圈支撑部分67提供的支撑之外,还为线圈部分65提供附加支撑。在一对线圈部分被安装在金属板的一侧上并且电阻线材69在相邻的线圈部分之间延伸的情况下,一对支撑绝缘体59a可以用于每个线圈部分。如图9a-c的实施例中所示,支撑绝缘体的延伸臂可以具有一个以上的狭槽,其示出了支撑绝缘体的两种不同构造(设计为71a和71b)。对于图9a中的支撑绝缘体71a,延伸臂73具有一对狭槽75,每个狭槽支撑线圈部分77和79中的每一个的一部分(未示出将线圈部分分开并附接到支撑绝缘体71a上的金属板)。在此,线圈翻转弯曲部是自由的,但是线圈本身被额外地支撑并固定在适当的位置。励磁线圈哪家质量高,详情可以访问东英,详细可访问东英官网查看!
到80年代末,由于计算机技术在工业领域的应用,公司开始研制微机励磁装置,并于90年代初开发了代微机励磁调节器,采用STD总线工控机,**励磁调节器LTW3000在新丰江电站投运。此后数年进行优化升级,型号从LTW3000,LTW6000再到LTW6200,由于硬件限制已发展到调节器的极限,尽管增加了调试软件及PSS功能等,但仍不能满足新的励磁技术的需要,产品逐渐失去竞争力,产品维持近十年的生命周期逐渐退出市场。2003年,结合当时先进的工控技术及SOC片上技术等开发了ExC9000励磁系统,经过多年的完善及技术升级至现在,这套系统仍技术先进,是我们的主流产品之一。励磁线圈哪家性价比高,详情可以访问东英,还等什么,快来call东英吧!吉林励磁线圈厂商
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法拉第的研究编辑如何使磁体的磁性变强,早在1821年9月,法拉第就考虑过磁体的磁性与形状的关系,他发现如果把马蹄形磁铁的两个磁极用铁片连接起来,磁极几乎消失了,为此他考虑zui合适的磁体形状:“·····一个扁圆体或长椭圆体、球体,还是一个粗圆环?’,他发现圆环磁体可以保证磁几乎毫无遗漏地贯穿整个磁体。此外,电磁铁的发明和改进也为制造强力磁体提供了条件。1824-1831年间,斯特金、亨利和莫尔先后对电磁铁作了重大改进,利用软铁芯获得了磁力很强的电磁体,法拉第对此非常了解。在软铁环上缠绕线圈,通电后形成电磁铁,不但可以保证磁体的磁性强度,而且可以保证磁几乎毫无遗漏的贯穿整个电磁铁。吉林励磁线圈厂商
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