陣列信號處理是當(dāng)前信號處理的熱門方向,為信號處理帶來極大的方便,陣列信號處理中的各通道不一致問題將會給陣列信號處理帶來影響,很多文獻(xiàn)中介紹過關(guān)于自適應(yīng)幅相誤差校正的理論及方法,但實現(xiàn)起來都比較耗費資源和時間,且效果有待實踐驗證。提出一種工程上可實現(xiàn)且計算量較小的通道校正方法-查表法。通過仿真,結(jié)果表明此方法可以對特定來向的有用信號進(jìn)行較為準(zhǔn)確的校正。
上傳時間: 2014-01-12
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交叉耦合控制(cross-coupling control)對誤差的影響
標(biāo)簽: cross-coupling control 交叉耦合 控制
上傳時間: 2013-12-25
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完整的幅相調(diào)制信號可k階非線性功率譜分析
標(biāo)簽: 調(diào)制信號 功率譜 分 非線性
上傳時間: 2017-01-10
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三軸伺服馬達(dá)控制程式利用軟體DDA方式讀回目前位置然後以取樣時間計算出下一點位置取誤差後利用DA將命令電壓送出做三軸控制
上傳時間: 2017-04-02
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關(guān)于寬帶信號I/Q幅相一致性校正,可用于數(shù)字接收機(jī)等,
上傳時間: 2014-01-11
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在能源枯竭與環(huán)境污染問題日益嚴(yán)重的今天,風(fēng)力發(fā)電已經(jīng)成為綠色可再生能源的一個重要途徑。雙饋電機(jī)變速恒頻(VSCF)發(fā)電是通過對轉(zhuǎn)子繞阻的控制來實現(xiàn)的,而轉(zhuǎn)子回路流動的功率是由發(fā)電機(jī)運行范圍所決定的轉(zhuǎn)差功率,因而可以將發(fā)電機(jī)的同步轉(zhuǎn)速設(shè)定在整個運行范圍的中間。如果系統(tǒng)運行的轉(zhuǎn)差率范圍為±30%,則最大轉(zhuǎn)差功率僅為發(fā)電機(jī)額定功率的30%,因此交流勵磁變換器的容量可大大減小,從而降低成本。該變換器如果加上良好的控制策略,則系統(tǒng)運行將具有優(yōu)越的穩(wěn)態(tài)和暫態(tài)運行性能,非常適用于風(fēng)能這種隨機(jī)性強(qiáng)的能源形式。本文對變速恒頻雙饋機(jī)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的若干關(guān)鍵技術(shù),如空載柔性并網(wǎng)、帶載柔性并網(wǎng)、解列控制、最大功率點跟蹤、電網(wǎng)電壓不平衡運行、低電壓故障穿越等問題進(jìn)行了深入研究,論文的主要工作如下: 根據(jù)交流勵磁變速恒頻風(fēng)力發(fā)電的運行特點,將電網(wǎng)電壓定向的矢量控制方法應(yīng)用在雙饋發(fā)電機(jī)的并網(wǎng)發(fā)電控制上。研究了一種基于電網(wǎng)電壓定向的雙饋機(jī)變速恒頻風(fēng)力發(fā)電柔性并網(wǎng)控制策略,在變速條件下實現(xiàn)無電流沖擊并網(wǎng)和輸出有功、無功功率的解耦控制,建立了交流勵磁發(fā)電機(jī)柔性并網(wǎng)及穩(wěn)態(tài)運行的控制模型,對柔性并網(wǎng)及其逆過程的解列分別進(jìn)行了仿真和實驗研究。 提出了一種以向電網(wǎng)輸送凈電能最多為目標(biāo)的最大功率點跟蹤控制策略,在不檢測風(fēng)速情況下,能夠自動尋找并跟隨最大功率點,且不依賴風(fēng)力機(jī)最佳功率特性曲線,提高了發(fā)電系統(tǒng)的凈輸出能力,具有良好的動、靜態(tài)性能。仿真和實驗結(jié)果證明了本控制策略的正確性和有效性。 對網(wǎng)側(cè)變換器分別進(jìn)行了幅相控制和直接電流控制策略的研究。結(jié)果表明:幅相控制策略簡單實用,可以得到正弦波電流,且波形諧波小,實現(xiàn)了單位功率因數(shù)運行,但響應(yīng)速度相對較慢;而直接電流控制策略具有網(wǎng)側(cè)電流閉環(huán)控制,使網(wǎng)側(cè)電流動、靜態(tài)性能得到提高,實現(xiàn)對系統(tǒng)參數(shù)的不敏感,增強(qiáng)了電流控制系統(tǒng)的魯棒性,但算法相對復(fù)雜。 在電網(wǎng)不平衡條件下,如果以傳統(tǒng)的電網(wǎng)電壓平衡控制策略設(shè)計PWM整流器,會使系統(tǒng)出現(xiàn)不正常的運行狀態(tài)。為了提高三相PWM整流器的運行性能,本文對電網(wǎng)電壓不平衡情況下三相PWM整流器運行控制策略進(jìn)行了改進(jìn),研究了消除負(fù)序電流和抑制輸入功率二次諧波的控制策略,實現(xiàn)了線電流正弦、負(fù)序輸入電流為零及總無功功率輸入為最小的目標(biāo)。 為了提高VSCF風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的運行能力,本文對電網(wǎng)故障時雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)低電壓穿越控制(LVRT)進(jìn)行了研究,在不改變系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)的情況下,通過改變勵磁控制策略來實現(xiàn)LVRT;在電網(wǎng)故障時使電機(jī)和變換器安全穿越故障,保持不脫網(wǎng)運行,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。
標(biāo)簽: 變速恒頻 雙饋 關(guān)鍵技術(shù)
上傳時間: 2013-07-09
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為了提高幅相檢測精度、簡化電路、擴(kuò)展頻率范圍,設(shè)計了一種基于AD8302高精度幅度相位檢測系統(tǒng)。通過分析AD8302的特點以及工作原理,提出了幾種提高相位檢測精度的方法,并設(shè)計采用AD8302、DDS和單片機(jī)組成高精度幅相檢測系統(tǒng),成功地解決了AD8302相位檢測過程中存在的二值性、非線性、移相以及校準(zhǔn)問題,實現(xiàn)兩路模擬輸入信號的相位差和幅度差的精確測量。測試結(jié)果表明基于AD8302的幅相檢測系統(tǒng)具有精度高、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點。
上傳時間: 2013-11-24
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現(xiàn)代雷達(dá)普遍采用相參信號處理,而如何獲得高精度基帶數(shù)字正交( I , Q) 信號是整個系統(tǒng)信號處理成敗的關(guān)鍵,以前通常的做法是采用模擬相位檢波器得到I、Q信號,其正交性能一般為:幅度平衡在2 % 左右, 相位正交誤差在2°左右,即幅相誤差引入的鏡像功率在- 34dB 左右。這限制了信號處理器性能的提高, 為此, 近年來提出了對低中頻直接采樣恢復(fù)I、Q 信號的數(shù)字相位檢波器。隨著高位、高速A/ D 的研制成功和普遍應(yīng)用,使得數(shù)字相位檢波方法的實現(xiàn)成為可能。 對信號進(jìn)行中頻直接采樣和數(shù)字正交處理后,產(chǎn)生的I 支路和Q 支路信號序列在時間上會錯開一個采樣間隔,需要進(jìn)行定序處理,恢復(fù)成同步輸出的I、Q 兩路信號序列。
標(biāo)簽: 信號處理 信號 現(xiàn)代雷達(dá) 基帶
上傳時間: 2016-12-27
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中頻驗波是對信號進(jìn)行中頻直接采樣和數(shù)字正交處理后,產(chǎn)生的I 支路和Q 支路信號序列在時間上會錯開一個采樣間隔,需要進(jìn)行定序處理,恢復(fù)成同步輸出的I、Q 兩路信號序列。現(xiàn)代雷達(dá)普遍采用相參信號處理,而如何獲得高精度基帶數(shù)字正交( I , Q) 信號是整個系統(tǒng)信號處理成敗的關(guān)鍵,以前通常的做法是采用模擬相位檢波器得到I、Q信號,其正交性能一般為:幅度平衡在2 % 左右, 相位正交誤差在2°左右,即幅相誤差引入的鏡像功率在- 34dB 左右。這限制了信號處理器性能的提高, 為此, 近年來提出了對低中頻直接采樣恢復(fù)I、Q 信號的數(shù)字相位檢波器。隨著高位、高速A/ D 的研制成功和普遍應(yīng)用,使得數(shù)字相位檢波方法的實現(xiàn)成為可能。
上傳時間: 2016-12-27
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在衛(wèi)星的地面測試中,地面模擬系統(tǒng)發(fā)送遙控遙測信號并接收衛(wèi)星的返回信號,將其下變頻到中頻進(jìn)行解調(diào),從而獲取衛(wèi)星工作狀態(tài)和運行環(huán)境,模擬其在軌運行工作情況。針對目前采用有源相控陣天線技術(shù)的衛(wèi)星地面測試,本文設(shè)計實現(xiàn)了一種DBF體制的地面模擬系統(tǒng)接收機(jī),該接收機(jī)采用超外差式二次變頻設(shè)計,具有高增益、低噪聲系數(shù)、低群時延波動、良好的通道間幅相一致性和穩(wěn)定性,同時集成度高,體積小,可制造性強(qiáng),能夠充分的滿足采用有源相控陣技術(shù)的衛(wèi)星地面測試要求。
標(biāo)簽: DBF 模擬系統(tǒng) 收機(jī)設(shè)計
上傳時間: 2013-11-11
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