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離散對(duì)數(shù)

  • 大電流互感器繞組屏蔽理論與應(yīng)用研究

    隨著現(xiàn)代電力系統(tǒng)向大容量、高電壓方向發(fā)展,廣泛用于大型發(fā)電機(jī)組測(cè)量和保護(hù)用的大電流互感器的研制就變得很緊迫。考慮到大電流互感器具有大電流、強(qiáng)電磁干擾和多相運(yùn)行等特點(diǎn),在設(shè)計(jì)大電流互感器時(shí),必須采取有效的屏蔽措施,屏蔽來(lái)自鄰相的雜散磁通。傳統(tǒng)的屏蔽方案是采用金屬屏蔽罩,盡管有效,但設(shè)備笨重。本文中,作者對(duì)有外層屏蔽繞組的大電流互感器進(jìn)行了各種研究。 大電流互感器采用繞組屏蔽方式后,如何優(yōu)化設(shè)計(jì)屏蔽繞組,使屏蔽繞組能夠充分有效地屏蔽雜散磁通對(duì)環(huán)形鐵心的影響呢?針對(duì)上述的問(wèn)題,本文作者主要完成如下幾個(gè)方面的工作: 1、首先對(duì)國(guó)內(nèi)外大電流互感器的發(fā)展與研究現(xiàn)狀進(jìn)行了敘述,并成功設(shè)計(jì)了15000/5A大電流互感器。 2、對(duì)精典的電磁場(chǎng)理論和場(chǎng)路耦合法的數(shù)學(xué)理論進(jìn)行了深入的研究,建立了大電流互感器的三維場(chǎng)路耦合有限元分析的數(shù)學(xué)模型和仿真模型。應(yīng)用有限元軟件ANSYS建立三維有限元仿真模型和基于場(chǎng)路耦合原理的外部耦合電路。 3、理論分析了雜散磁通對(duì)電流互感器鐵心的影響;重點(diǎn)分析了繞組屏蔽雜散磁通理論;通過(guò)等值電流法,得到無(wú)論三相還是多相電流互感器條件下,中間相的電流互感器所受到的雜散磁通是最為嚴(yán)重的,為大電流互感器的有效保護(hù)提供了科學(xué)依據(jù)。 4、為了得到最優(yōu)化屏蔽繞組,對(duì)屏蔽繞組的匝數(shù)采用離散化替代連續(xù)性,再考慮屏蔽繞組在環(huán)形鐵心上的位置,共提出了多種優(yōu)化方案;根據(jù)三維場(chǎng)路耦合有限元分析模型,精確計(jì)算出屏蔽繞組中的電流、電流分布、環(huán)形鐵心中的磁感應(yīng)強(qiáng)度分布和外層繞組的局部最高溫升,通過(guò)比較多種計(jì)算結(jié)果,得到大電流互感器屏蔽繞組的最優(yōu)化方案。 5、最后建立了大電流互感器的等效磁勢(shì)法和降流回路法兩種試驗(yàn)方案模型,通過(guò)比較試驗(yàn)方案仿真計(jì)算結(jié)果和出廠試驗(yàn)結(jié)果,證明了仿真計(jì)算結(jié)果是正確的,可靠的。 通過(guò)對(duì)屏蔽繞組進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)后,有效地削弱了雜散磁通,使得大電流互感器輕型化、小型化,節(jié)約了大量的銅材料,使得其運(yùn)輸更加方便。

    標(biāo)簽: 大電流 互感器 繞組 應(yīng)用研究

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶(hù):yolo_cc

  • 基于ARM和DDS技術(shù)的壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)電源設(shè)計(jì)

    DDS(Direct Digital Synthesis直接數(shù)字頻率合成技術(shù))是廣泛應(yīng)用的信號(hào)生成方法,其優(yōu)點(diǎn)是易于程控,輸出頻率分辨率高,同時(shí)芯片的集成度高,適合于嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)。針對(duì)現(xiàn)有的壓電陶瓷電源輸出波形頻率、相位等不能程控、電路集成度不高、體積和功耗較大等問(wèn)題,本文以ARM作為控制電路核心,引入DDS技術(shù)產(chǎn)生輸出的波形信號(hào),并由集成高壓運(yùn)放將波形信號(hào)提高至輸出級(jí)的電壓和功率。 在壓電陶瓷電源硬件電路中采用了模塊化設(shè)計(jì),主要分為ARM控制電路、DDS系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)電路和波形調(diào)理電路、高壓運(yùn)放電路等幾個(gè)部分。電源控制電路以三星公司的S3C2440控制器為核心,以觸摸屏作為人機(jī)輸入界面;DDS芯片選用ADI公司的AD9851,設(shè)計(jì)了DDS系統(tǒng)外圍驅(qū)動(dòng)電路,濾波和信號(hào)調(diào)理電路,并應(yīng)用了將DDS與鎖相環(huán)技術(shù)相結(jié)合的雜散問(wèn)題解決方案;高壓運(yùn)放電路由兩級(jí)運(yùn)放電路組成,采用了電壓控制型驅(qū)動(dòng)原理,放大電路的核心是PA92集成高壓運(yùn)放,加入了補(bǔ)償電路以提高系統(tǒng)的響應(yīng)帶寬,并在電源輸出設(shè)置了過(guò)電流保護(hù)和快速放電的放電回路。 電源軟件部分采用WINCE嵌入式系統(tǒng),根據(jù)WINCE系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)架構(gòu)設(shè)計(jì)DDS芯片的流接口程序,編寫(xiě)了流接口函數(shù)和配置文件,并將流驅(qū)動(dòng)程序集成入WINCE系統(tǒng);編寫(xiě)了基于EVC的觸摸屏人機(jī)界面主程序,由主程序?qū)⒂脩?hù)輸入?yún)?shù)轉(zhuǎn)換為DDS芯片的控制字,并采用動(dòng)態(tài)加載流驅(qū)動(dòng)方式將控制字送入DDS芯片實(shí)現(xiàn)了對(duì)其輸出的控制。 對(duì)電源進(jìn)行了不同典型波形輸出的測(cè)試實(shí)驗(yàn)。在實(shí)驗(yàn)中,測(cè)試了DDS信號(hào)波形輸出的精度和分辨率、電源動(dòng)態(tài)輸出精度和對(duì)信號(hào)波形的跟隨性和響應(yīng)性能。實(shí)驗(yàn)表明,壓電陶瓷電源輸出信號(hào)波形精度較高,對(duì)波形、頻率等參數(shù)改變的響應(yīng)速度快,達(dá)到電源輸出穩(wěn)定性要求。

    標(biāo)簽: ARM DDS 壓電陶瓷 驅(qū)動(dòng)

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶(hù):haoxiyizhong

  • 基于ARM和GPRS遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的研究

    隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人們防火、防盜意識(shí)的提高,人們對(duì)遠(yuǎn)程現(xiàn)場(chǎng)狀況的了解提出了更高的需求。如何有效解決由于各監(jiān)控點(diǎn)分布范圍散、數(shù)量多、距離遠(yuǎn),甚至地處偏僻,有效管理多個(gè)監(jiān)控點(diǎn)等難題,僅依靠架設(shè)光纜、鋪設(shè)電纜難度大、且不切合實(shí)際(并且即使架設(shè)了通訊線路其速度慢、運(yùn)營(yíng)成本也高)。本文在分析研究了當(dāng)前國(guó)內(nèi)、外視頻監(jiān)控系統(tǒng)研究現(xiàn)狀,并結(jié)合嵌入式系統(tǒng)、嵌入式處理器ARM、GPRS等相關(guān)領(lǐng)域的研究進(jìn)展的基礎(chǔ)上,提出了一套基于ARM和GPRS的遠(yuǎn)程監(jiān)空系統(tǒng)。它是利用GPRS網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍廣、傳輸特性好與嵌入式系統(tǒng)低功耗方便實(shí)用相結(jié)合的系統(tǒng)解決方案。系統(tǒng)通過(guò)溫度傳感器的檢測(cè)信息,實(shí)現(xiàn)溫度異常監(jiān)測(cè),并將采集的圖像信息數(shù)據(jù)發(fā)送到數(shù)據(jù)監(jiān)控中心。 本系統(tǒng)硬件系統(tǒng)主要了采用三星公司的ARM920T S3C2410芯片作為系統(tǒng)處理器、USB攝像頭和DSl8B20溫度傳感器。S3C241O處理器通過(guò)外部溫度傳感器采集的溫度數(shù)據(jù),并與最近采集的溫度數(shù)據(jù)比較、判斷,發(fā)出圖像采集命令,最后將溫度和圖像數(shù)據(jù)通過(guò)其串口利用GPRSDTU將數(shù)據(jù)通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳送到有靜態(tài)IP地址或域名的遠(yuǎn)程監(jiān)控中心服務(wù)器。監(jiān)控中心接受各個(gè)監(jiān)控終端的數(shù)據(jù),并實(shí)現(xiàn)對(duì)終端的集中管理。 本課題軟件方面分為系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)兩方面。系統(tǒng)軟件方面主要是ARM的BootLoader和嵌入式Linux的分析及移植;應(yīng)用軟件方面包含終端ARM平臺(tái)嵌入式溫度采集和視頻采集軟件設(shè)計(jì),數(shù)據(jù)發(fā)送程序,監(jiān)控中心程序設(shè)計(jì)三個(gè)部分。

    標(biāo)簽: GPRS ARM 遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶(hù):mingaili888

  • 直接數(shù)字頻率合成研究及其FPGA實(shí)現(xiàn)

    本文首先介紹了直接數(shù)字頻率合成技術(shù)(DDS)的基本原理、體系結(jié)構(gòu)及工作過(guò)程,然后針對(duì)其關(guān)鍵部分進(jìn)行了優(yōu)化,即采用函數(shù)近似法對(duì)存儲(chǔ)表結(jié)構(gòu)(LUT)進(jìn)行了優(yōu)化,使存貯位數(shù)大大縮小,并提出了一種雜散抑制技術(shù)的運(yùn)用,即相位抖動(dòng)技術(shù)。在對(duì)直接數(shù)字頻率合成(DDS)方法產(chǎn)生的信號(hào)進(jìn)行理論分析的過(guò)程中,用matlab進(jìn)行編程仿真作出了詳細(xì)的頻譜分析驗(yàn)證。本文詳細(xì)的介紹了本次設(shè)計(jì)的具體實(shí)現(xiàn)過(guò)程和方法,將現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯器件(FPGA)和 DDS技術(shù)相結(jié)合,具體的體現(xiàn)了基于VHDL語(yǔ)言的靈活設(shè)計(jì)和修改方式是對(duì)傳統(tǒng)頻率合成實(shí)現(xiàn)方法的一次重要改進(jìn)。文章最后給出了實(shí)現(xiàn)代碼、仿真結(jié)果,經(jīng)過(guò)驗(yàn)證,本設(shè)計(jì)能夠達(dá)到其預(yù)期性能指標(biāo)。

    標(biāo)簽: FPGA 數(shù)字頻率合成

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶(hù):Pzj

  • TTC側(cè)音測(cè)距關(guān)鍵技術(shù)研究及FPGA實(shí)現(xiàn)

    航天測(cè)控通信網(wǎng)是航天工程的重要組成部分。迄今為止,我國(guó)已建成“C頻段測(cè)控網(wǎng)”,及正在建設(shè)的“S頻段測(cè)控網(wǎng)”和“TDRSS測(cè)控網(wǎng)”。測(cè)距單元是測(cè)控系統(tǒng)基帶設(shè)備中的重要功能單元,為航天飛行器提供定位元素。目前,在航天測(cè)距系統(tǒng)中側(cè)音測(cè)距技術(shù)具有最高的測(cè)距精度。本文以中國(guó)電子科技集團(tuán)第十研究所某項(xiàng)目為背景,對(duì)側(cè)音測(cè)距系統(tǒng)中的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了詳細(xì)的研究,提出了一些改進(jìn)測(cè)距精度的方法,最后用FPGA實(shí)現(xiàn)了側(cè)音測(cè)距功能單元。 本論文主要完成以下工作: 1)完成了直接數(shù)字頻率合成的雜散分析。采用嚴(yán)格的信號(hào)分析方法,運(yùn)用離散傅立葉變換(DFT)和傅立葉變換(FT),推導(dǎo)了理想狀態(tài)和相位截短條件下的DDS輸出頻譜的數(shù)學(xué)表達(dá)式,并利用systemview仿真軟件建立了DDS相位截短模型,通過(guò)仿真驗(yàn)證了分析結(jié)論的正確性。 2)改進(jìn)了TT&C系統(tǒng)中經(jīng)典的FFT頻率引導(dǎo)算法,增加了頻譜對(duì)稱(chēng)性分析,在實(shí)現(xiàn)頻率引導(dǎo)的同時(shí)完成了防載波頻率錯(cuò)鎖的功能。 3)首次采用基于正交雙通道相關(guān)原理的數(shù)字相關(guān)相位估計(jì)法來(lái)實(shí)現(xiàn)次側(cè)音匹配和解模糊,降低了設(shè)備復(fù)雜度,提高了測(cè)距精度。針對(duì)低信噪比的情況,提出了基于平滑濾波的數(shù)據(jù)處理方法,提高了相位測(cè)量精度。對(duì)測(cè)距信道中加限幅器導(dǎo)致的測(cè)距信號(hào)信噪比惡化程度做了深入的理論分析。最后,分析了測(cè)距誤差,并對(duì)其中一些引起測(cè)距誤差的因素提出了改善方法。 通過(guò)本論文的工作,成功的完成了TT&C側(cè)音測(cè)距終端的研制,系統(tǒng)現(xiàn)已通過(guò)測(cè)試,達(dá)到系統(tǒng)任務(wù)書(shū)的各項(xiàng)指標(biāo)要求。

    標(biāo)簽: FPGA TTC 關(guān)鍵技術(shù)

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶(hù):assss

  • 基于DDSFPGA的多波形信號(hào)源的研究

    直接數(shù)字合成(DDS)技術(shù)采用全數(shù)字的合成方法,所產(chǎn)生的信號(hào)具有頻率分辨率高、頻率切換速度快、頻率切換時(shí)相位連續(xù)、輸出相位噪聲低和可以產(chǎn)生任意波形等諸多優(yōu)點(diǎn)。本文研究的是一種基于DDS/FPGA的多波形信號(hào)源系統(tǒng),其中,DDS技術(shù)是其核心技術(shù)。DDS可以精確地控制合成信號(hào)的三個(gè)參量:幅度、相位以及頻率,因此利用DDS技術(shù)可以合成任意波形。但因其數(shù)字化合成的固有特點(diǎn),使其輸出信號(hào)中存在大量雜散信號(hào)。雜散信號(hào)的主要來(lái)源是:相位截?cái)鄮?lái)的雜散信號(hào);幅度量化帶來(lái)的雜散信號(hào);DAC的非線性特性帶來(lái)的雜散信號(hào)。這些雜散信號(hào)嚴(yán)重影響了合成信號(hào)的頻譜純度。因此抑制這些雜散信號(hào)是提高合成信號(hào)譜質(zhì)的關(guān)鍵。 本文在研究各種抑制DDS雜散技術(shù)的基礎(chǔ)上,提出了中和加擾技術(shù),這可以在很大程度上減小雜散對(duì)DDS輸出信號(hào)譜質(zhì)的影響。 EP1S808956C6是一款高性能的FPGA芯片,其超強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理能力十分適合應(yīng)用于DDS多波形信號(hào)源的開(kāi)發(fā)。在QuartusⅡ平臺(tái)下運(yùn)用Verilog HDL語(yǔ)言和原理圖設(shè)計(jì)可以很方便地應(yīng)用各種抑制雜散信號(hào)的方法來(lái)提高輸出信號(hào)的譜質(zhì)。 結(jié)合高速DDS技術(shù)和FPGA兩者的優(yōu)點(diǎn),本文設(shè)計(jì)了一種基于DDS/FPGA的多波形信號(hào)源,它能完成正弦波、余弦波、三角波、鋸齒波、方波、AM、SSB、FM、2ASK、2FSK、π/4-QDPSK等多種信號(hào)。使得所設(shè)計(jì)的信號(hào)源可以適應(yīng)多種不同的工作環(huán)境,給工作帶了方便。

    標(biāo)簽: DDSFPGA 多波形 信號(hào)源

    上傳時(shí)間: 2013-07-27

    上傳用戶(hù):sc965382896

  • 諧波信號(hào)發(fā)生器的研究與設(shè)計(jì)

    隨著頻率合成理論和高速大規(guī)模集成電路的發(fā)展,信號(hào)發(fā)生器作為一類(lèi)重要的儀器,在通信、檢測(cè)、導(dǎo)航等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。特別是在高壓電力系統(tǒng)的檢測(cè)領(lǐng)域,常常需要模擬電網(wǎng)諧波的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源對(duì)檢測(cè)設(shè)備的性能進(jìn)行校驗(yàn),例如高壓電力線路的相位檢測(cè),避雷器的性能檢測(cè),用戶(hù)電能表的性能校驗(yàn)等。為此,本文圍繞一種新型的參數(shù)可調(diào)諧波信號(hào)發(fā)生器進(jìn)行了研究和設(shè)計(jì),課題得到了常州市科技攻關(guān)項(xiàng)目的資助。 本文首先論述了頻率合成技術(shù)的發(fā)展,并將直接數(shù)字頻率合成技術(shù)與傳統(tǒng)的頻率合成技術(shù)進(jìn)行了比較。然后深入研究了DDS的工作原理和基本結(jié)構(gòu),從頻域角度分析了理想?yún)?shù)和實(shí)際參數(shù)兩種情況下DDS的輸出頻譜。在此基礎(chǔ)上,詳細(xì)分析了引起輸出雜散的三個(gè)主要因素,并對(duì)DDS的雜散抑制方法進(jìn)行了仿真研究。最后對(duì)參數(shù)可調(diào)諧波信號(hào)發(fā)生器進(jìn)行了軟硬件設(shè)計(jì)。 在系統(tǒng)設(shè)計(jì)的過(guò)程中,本文以Altera公司的FPGA芯片EPF10K70RC240-2為核心,利用開(kāi)發(fā)工具M(jìn)AX+PLUSⅡ并結(jié)合硬件描述語(yǔ)言VHDL設(shè)計(jì)了一種頻率、相位、幅度、諧波比例可調(diào)的諧波信號(hào)發(fā)生器。詳細(xì)闡述了該信號(hào)發(fā)生器的體系結(jié)構(gòu),并進(jìn)行了軟硬件的設(shè)計(jì)和具體電路的實(shí)現(xiàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,系統(tǒng)的性能指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,且具有使用簡(jiǎn)單、集成度高等特點(diǎn)。

    標(biāo)簽: 諧波 信號(hào)發(fā)生器

    上傳時(shí)間: 2013-05-20

    上傳用戶(hù):qulele

  • 直接數(shù)字頻率合成器的研究

    本文介紹了直接數(shù)字頻率合成器(DDS)的工作原理及基本結(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上推導(dǎo)了它的理想頻譜,分析了DDS雜散的來(lái)源及抑制雜散的常用方法;重點(diǎn)研究了DDS中累加器和波形存儲(chǔ)表的設(shè)計(jì)。針對(duì)DDS輸入數(shù)據(jù)刷新率低的特點(diǎn),雙層累加...

    標(biāo)簽: 數(shù)字頻率合成器

    上傳時(shí)間: 2013-06-03

    上傳用戶(hù):SimonQQ

  • 算法FPGA實(shí)現(xiàn)的直接數(shù)字頻率合成器

    高精度的信號(hào)源是各種測(cè)試和實(shí)驗(yàn)過(guò)程中不可缺少的工具,在通信、雷達(dá)、測(cè)量、控制、教學(xué)等領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛。傳統(tǒng)的頻率合成方法設(shè)計(jì)的信號(hào)源在功能、精度、成本等方面均存在缺陷和不足,不能滿(mǎn)足電子技術(shù)的發(fā)展要求,直接數(shù)字合成(Direct Digital Synthesis)DDS技術(shù)可以提供高性能、高頻高精度的信號(hào)源,方便地獲得分辨率高且相位連續(xù)的信號(hào),基于FPGA的DDS技術(shù)提供了升級(jí)方便并且成本低廉的解決方案。    本文對(duì)DDS的基本原理和輸出頻譜特性進(jìn)行理論分析,總結(jié)出雜散分布規(guī)律。同時(shí)以DDS的頻譜分析為基礎(chǔ),給出了幾種改善雜散的方法。本文結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)資料采用傅立葉變換的方法對(duì)相位截?cái)鄷r(shí)DDS雜散信號(hào)的頻譜特性進(jìn)行了研究,得到了雜散分布的規(guī)律性結(jié)論,并應(yīng)用在程序設(shè)計(jì)程中;DDS技術(shù)的實(shí)現(xiàn)依賴(lài)于高速、高性能的數(shù)字器件,本文將FPGA器件和DDS技術(shù)相結(jié)合,確定了FPGA器件的整體設(shè)計(jì)方案,詳細(xì)說(shuō)明了各個(gè)模塊的功能和設(shè)計(jì)方法,并對(duì)其關(guān)鍵部分進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),從而實(shí)現(xiàn)了波形發(fā)生器數(shù)字電路部分的功能。軟件部分采用模塊設(shè)計(jì)方法,十分方便調(diào)試。為了得到滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求的模擬波形,本文還設(shè)計(jì)了幅度調(diào)節(jié)、D/A轉(zhuǎn)換和低通濾波等外圍硬件電路。    實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本文設(shè)計(jì)的基于DDS技術(shù)的多波形信號(hào)源基本能夠滿(mǎn)足普通學(xué)生實(shí)驗(yàn)室的要求。

    標(biāo)簽: FPGA 算法 數(shù)字頻率合成器

    上傳時(shí)間: 2013-06-11

    上傳用戶(hù):woshiayin

  • 北斗導(dǎo)航空間信號(hào)接口控制文件

    北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)空間信號(hào)接口控制文件 1 文件范疇 2 系統(tǒng)概述 2.1 空間星座 2.2 坐標(biāo)系統(tǒng) 2.3 時(shí)間系統(tǒng) 3 B1 信號(hào)規(guī)范 3.1 信號(hào)結(jié)構(gòu)和基本特性參數(shù) 3.1.1信號(hào)結(jié)構(gòu) 3.1.2信號(hào)基本特性 3.2 射頻信號(hào)特性 3.2.1載波頻率 3.2.2衛(wèi)星信號(hào)工作帶寬及帶外抑制 3.2.3雜散 3.2.4載波相位噪聲 3.2.5用戶(hù)接收信號(hào)電平 3.2.6信號(hào)相關(guān)性 3.3 B1 頻點(diǎn)測(cè)距碼

    標(biāo)簽: 北斗導(dǎo)航 空間信號(hào) 接口控制

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶(hù):Alick

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