電力系統(tǒng)中諧波的實時監(jiān)控及其治理是當(dāng)前在電能質(zhì)量管理方面需要著重解決的問題,諧波污染已成為公認(rèn)的電網(wǎng)一大公害,尋找到更為有效可行的諧波檢測方法及其實現(xiàn)技術(shù)是實現(xiàn)諧波治理的關(guān)鍵。通過分析諧波產(chǎn)生的原因和造成的危害,對幾種主要的諧波檢測方法展開討論,并進行分析比較,以便于根據(jù)實際情況選擇合理的諧波檢測方法,為諧波分析提供實時準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),從而為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)可靠的電能。
現(xiàn)代頻率合成技術(shù)正朝著高性能、小型化的方向發(fā)展,應(yīng)用最為廣泛的是直接數(shù)字式頻率合成器(DDS)和鎖相式頻率合成器(PLL)。介紹直接數(shù)字頻率合成器和鎖相環(huán)頻率合成器的基本原理,簡述用直接數(shù)字頻率合成器(AD9954)和鎖相環(huán)頻率合成器(ADF4112)所設(shè)計的本振源的實現(xiàn)方案,重點闡述了系統(tǒng)的硬件實現(xiàn),包括系統(tǒng)原理、主要電路單元設(shè)計等,并且對系統(tǒng)的相位噪聲和雜散性能做了簡要分析,最后給出了系統(tǒng)測試結(jié)果。
CC2420是Chipcon公司開發(fā)的一款符合Zigbee標(biāo)準(zhǔn)的低功耗射頻芯片。在簡要介紹無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點結(jié)構(gòu)后,對CC2420芯片的功能特點進行了分析,并結(jié)合其工作原理和應(yīng)用電路,設(shè)計了以ATmega128L為處理器、CC2420芯片為無線通信芯片的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點。
介紹傳統(tǒng)內(nèi)外頻標(biāo)切換時鐘源的工作原理,分析了其缺點。在此基礎(chǔ)上,提出一種新的以軟件檢測環(huán)路鎖定指示和控制內(nèi)頻標(biāo)電源的設(shè)計方法,使時鐘源能完成在不同內(nèi)外頻標(biāo)作用下的自適應(yīng)切換。同時給出了自適應(yīng)式時鐘源的軟件實現(xiàn)流程以及環(huán)路濾波器的設(shè)計。實驗結(jié)果表明,該時鐘源不僅具有良好的電性能,且內(nèi)外頻標(biāo)的自適應(yīng)切換也很可靠。
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)是試驗儀器的重要組成部分。介紹電化學(xué)沉積試驗儀器的原理及其數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)部分的設(shè)計。該采集系統(tǒng)中采用AVR單片機AT90USB1287處理器實現(xiàn)與終端PC的數(shù)據(jù)通信。USB外設(shè)把采集到的數(shù)據(jù)信號發(fā)往主機,從而在主機上實現(xiàn)了數(shù)據(jù)圖像的實時顯示。實驗結(jié)果表明該USB接口的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸速率快、性能穩(wěn)定。
0 引 言 數(shù)字電位器是利用微電子技術(shù)制成的集成電路,它是依靠電阻陣列和多路模擬開關(guān)的組合完成阻值的變化。它沒有可動的滑臂,而通過按鈕輸入信號,或是通過數(shù)字輸入信號改變數(shù)字電位器的阻值。數(shù)字電位器由于
0 引言直接數(shù)字式頻率合成器(Direct Digitalfrequency Synthesizer,DDS)是從相位概念出發(fā),直接合成所需波形的頻率合成技術(shù)。VHDL是IEEE的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)硬件描述語言,可描述硬件電路的功能、信號連接關(guān)系及定時關(guān)系,在
在充分研究現(xiàn)有Zigbee技術(shù)的基礎(chǔ)上,主要分析了Zigbee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)定位系統(tǒng)的通信沖突和定住精度。
根據(jù)紅外雙視場光學(xué)成像系統(tǒng)的特點和技術(shù)要求,介紹一種以DSP芯片TMS320LF2407A為控制核心的調(diào)焦系統(tǒng),主要包括光學(xué)系統(tǒng)的調(diào)焦原理、調(diào)焦機構(gòu)的設(shè)計、控制系統(tǒng)硬件電路的構(gòu)成及控制策略的軟件實現(xiàn)。實驗結(jié)果表明,該調(diào)焦系統(tǒng)可以在1 s內(nèi)實現(xiàn)大小兩個視場的切換,調(diào)焦定位精度達到5μm,滿足光學(xué)系統(tǒng)對調(diào)焦控制的快速性和高精度要求。
針對現(xiàn)在MEMS陀螺儀的精度還不高的狀況,為了降低陀螺儀信號的噪聲,改善其非線性性能,提高陀螺儀信號的精度,提出基于TI公司的數(shù)字信號處理器TMS320VC33的MEMS陀螺信號實時采集與處理系統(tǒng),對MEMS陀螺信號進行降噪、非線性補償處理;并在DSP多任務(wù)機制下實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、處理、傳輸?shù)牟⑿谢?,該信號處理平臺信號處理時間短,實時性高,可以滿足MEMS陀螺儀的使用要求,算法簡單有效,可以顯著降低MEMS陀螺信號的噪聲,在實際應(yīng)用中具有一定的參考意義。
無線傳感器網(wǎng)絡(luò)有著十分廣泛的應(yīng)用前景,在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、軍事、環(huán)境、醫(yī)療,數(shù)字家庭,綠色節(jié)能,智慧交通等傳統(tǒng)和新興領(lǐng)域有具有巨大的運用價值,無線傳感器網(wǎng)絡(luò)將無處不在,將完全融入我們的生活。
分析了LLC諧振變換器工作在DCM狀態(tài)的特性和參數(shù)最佳確定方法,給出了相關(guān)的實驗結(jié)果,實驗證明理論分析與實驗結(jié)果完全一致,為LLC諧振變換器的準(zhǔn)確設(shè)計提供 了一個簡單方便的方法。
討論了IGBT的驅(qū)動要求,并從結(jié)構(gòu)特點到使用注意事項及應(yīng)用實例等方面介紹了用于大功率IGBT驅(qū)動電路中的2SD315A模塊。
經(jīng)過仿真和實際測試,發(fā)現(xiàn)介質(zhì)基板,封裝材料的相對介電常數(shù)和材料的厚度對天線諧振頻率點都有較大影響。即諧振頻率點隨著介電常數(shù)和基板厚度的增大而減小,對于分形天線,它們只影響諧振頻點的下降,但不會影響各個諧振頻點的相對位置。也就是說,分形天線具有多諧振點特征,但是多個諧振頻率之間的關(guān)系是由分形的結(jié)構(gòu)確定的,而不是由材料的介電常數(shù)和介質(zhì)厚度確定的。相對介電常數(shù)和材料的厚度對天線的輻射方向圖和天線增益不產(chǎn)生影響, 這種性質(zhì)也可用于天線小型化的設(shè)計中。
隨著教育部對學(xué)生身體素質(zhì)要求的提高,體能考核逾顯重要。但在日常體能考核過程中存在諸多困難:其一,學(xué)生人數(shù)多,測試費時費力;其二,人工計時差錯較多,并由此引發(fā)許多爭議。為了能夠自動統(tǒng)計大量人群的長跑成績,設(shè)計并實現(xiàn)了一種基于MSP430單片機的新型長跑計圈計時系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠自動計圈計時,節(jié)省了大量人力,并且具有超低功耗、重量輕、穩(wěn)定可靠等優(yōu)點,在長跑測試使用中十分方便。簡要介紹了處理器MSP430的功能和特點,詳細分析了該系統(tǒng)的電路組成和軟件結(jié)構(gòu)。該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單合理,目前已經(jīng)得到批量制作并投入使用。