用于電能計量的諧波電壓源要求具有很強的諧波合成能力,因此,對采樣頻率要求較高。目前,絕大多數(shù)諧波電壓源裝置采用DSP 作為控制芯片。DSP 雖然有著很強的信號處理能力,但其采樣率不高,不能滿足電能計量用諧波電壓源采樣精度的要求。對此,提出了將FPGA 應用于諧波電壓源的研究中,采用基于SPWM 的雙閉環(huán)PI控制策略,在VHS-ADC 高速信號處理平臺上搭建離散域控制模型并進行仿真。仿真結果表明,輸出波形穩(wěn)定,具有較小的畸變率,說明了基于FPGA 進行諧波電壓源研究的可行性。
用于電能計量的諧波電壓源要求具有很強的諧波合成能力,因此,對采樣頻率要求較高。目前,絕大多數(shù)諧波電壓源裝置采用DSP 作為控制芯片。DSP 雖然有著很強的信號處理能力,但其采樣率不高,不能滿足電能計量用諧波電壓源采樣精度的要求。對此,提出了將FPGA 應用于諧波電壓源的研究中,采用基于SPWM 的雙閉環(huán)PI控制策略,在VHS-ADC 高速信號處理平臺上搭建離散域控制模型并進行仿真。仿真結果表明,輸出波形穩(wěn)定,具有較小的畸變率,說明了基于FPGA 進行諧波電壓源研究的可行性。
混頻器是無線收發(fā)機中的核心模塊, 對整個系統(tǒng)的性能具有很大影響。線性度、轉換增益是衡量一個混頻器性能的重要指標。 在接收機中, 混頻器具有一定的轉換增益可以降低混頻器后面各級模塊設計的難度, 有利
本文討論了開槽圓柱波導的高頻場分布,給出了注波互作用自洽非線性理論.在電子作大回旋運動與考慮速度零散的情況下,采用四階龍格庫塔法,對均勻截面開槽波導3次諧波回旋行波放大管注波互作用進行了數(shù)值計算,得出一
摘要:本文提出一種精確檢測不對稱系統(tǒng)中各次諧波正負零序分量的新方法,該方法不直接采用對稱分量法,而通過廣義dk-qk旋轉坐標變換,分別對三相電流按照相序a-b-c和a-c-b進行兩次低通濾波得到三相電流的正
摘要:五電平級聯(lián)H 橋型變流器在高壓大容量場合得到了廣泛應用。各級直流側電壓出現(xiàn)不平衡現(xiàn)象會導致變流器的輸出波形發(fā)生畸變,諧波特性惡化;另一方面,一些混合型級聯(lián)H 橋型變流器中,各級直流母線電壓亦不
摘要:五電平級聯(lián)H 橋型變流器在高壓大容量場合得到了廣泛應用。各級直流側電壓出現(xiàn)不平衡現(xiàn)象會導致變流器的輸出波形發(fā)生畸變,諧波特性惡化;另一方面,一些混合型級聯(lián)H 橋型變流器中,各級直流母線電壓亦不
一種改進型級聯(lián)H 橋型變流器的調(diào)制策略研究
1、儀表的精度 我國電工儀表共分0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七個等級,這個等級的含義是指儀表滿量程的誤差百分比。如:等級為0.5級,輸入電流為5A,這里0.5級的含義 就是表示這個電流表在輸入5A的時候
The Challenge:由于沒有白噪聲作為激勵,同時變轉速的旋轉機械振動中多個諧波的混疊,造成頻率混疊或者無法激勵除模態(tài),所以旋轉機械工作模態(tài)測試(OMA)一直是一個難題。The Solution:使用NI PXI平臺和NI聲音振動工
1 引言 目前通信領域正處于急速發(fā)展階段,由于新的需 求層出不窮,促使新的業(yè)務不斷產(chǎn)生,因而導致頻率資源越來越緊張。在有限的帶寬里要傳輸大量的多媒體數(shù)據(jù),提高頻譜利用率成為當前至關重要的課題,否則將
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一臺典型的在線式UPS系統(tǒng)框圖如圖1所示,它主要是由以下幾部分組成:整流濾波電路、充電器、逆變器、輸出變壓器及濾波路、靜態(tài)開關、充電電路、蓄電池組和控制監(jiān)測、顯示告警及保護電路。其中最主要的部分就是由整流
DSP控制的UPS逆變器的諧波調(diào)節(jié)系統(tǒng)失真的消除
變頻器在機床行業(yè)中的總體市場狀況 依據(jù)調(diào)查,2008年機床行業(yè)變頻器的市場總額約為5億元左右?! ≤嚧仓凶冾l器的運用范圍最多,安川、臺達、富士、三菱等都有較大的市場份額,國產(chǎn)品牌正在機床中運用
本應用中呈現(xiàn)的醫(yī)療報警的方法為符合IEC60601-1-8標準的音頻醫(yī)療警報提供了一種有效、低成本、高性能的方法。技術規(guī)格也說明,在報警聲音方面設備差異的細微程度對于操作人員是有利的。除了能滿足標準的要求以外,此處提供的固件實施允許容易地自定義音調(diào),同時仍然能夠保持在技術規(guī)格參數(shù)范圍以內(nèi)?;贏RM Cortex-M3內(nèi)核的NXP LPC17xx系列微控制器能提供非常高速度的性能和準確的定時,這特別適合于實施類似于本示例中使用的算法。利用在96 MHz的頻率下運行的LPC1768處理器,本應用程序使用大約8 %的可用處理器帶寬和小于10K的代碼空間,這樣就為其它附加的應用程序留出了大量的代碼空間和處理能力。因此,非常容易將對IEC60601-1-8標準的支持增加到任何醫(yī)療電子應用中。
本文介紹如何用一種低成本的方法,來構造一個失真很少、由總線控制的正弦波振蕩器。 該電路產(chǎn)生一個正弦輸出,其典型的二次和三次諧波在10Hz到10kHz的全輸出范圍內(nèi),分別比基頻信號低-76.1dB和-74.2 dB。這個正
1、 引言在上個世紀80年代末,交流變頻調(diào)速逐漸登上了工業(yè)傳動調(diào)速方式的歷史舞臺。變頻調(diào)速在調(diào)速范圍、調(diào)速精度、控制靈活、工作效率、使用方便等方面都有很大的優(yōu)點,這使變頻調(diào)速成為最有發(fā)展前途的一種交流調(diào)速