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幅相誤差

  • 博士論文;提出了幅值譜和反射對(duì)稱(chēng)作為關(guān)鍵幀特征的步態(tài)識(shí)別算法;小波速度矩和小波反射對(duì)稱(chēng)矩

    博士論文;提出了幅值譜和反射對(duì)稱(chēng)作為關(guān)鍵幀特征的步態(tài)識(shí)別算法;小波速度矩和小波反射對(duì)稱(chēng)矩,以及用二者的結(jié)合來(lái)描述步態(tài);分形維數(shù)小波分析描述子步態(tài)識(shí)別算法;靜態(tài)特征和動(dòng)態(tài)特征相結(jié)合的三維步態(tài)識(shí)別方法

    標(biāo)簽: 反射 對(duì)稱(chēng) 論文 幅值

    上傳時(shí)間: 2014-01-22

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  • 該算法是經(jīng)典的信噪比估計(jì)算法——誤差矢量幅值法

    該算法是經(jīng)典的信噪比估計(jì)算法——誤差矢量幅值法,通過(guò)計(jì)算接收信號(hào)中同相分量和正交分量的二、四階矩,該算法能夠很好的估計(jì)信號(hào)的信噪比

    標(biāo)簽: 算法 信噪比 估計(jì)算法 矢量

    上傳時(shí)間: 2017-08-11

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  • 基于DFT的電力系統(tǒng)相量及功率測(cè)量

    基于DFT的電力系統(tǒng)相量及功率測(cè)量新算法之幅值簡(jiǎn)化算法在頻率偏離工頻較大的時(shí)候所計(jì)算得出的幅值誤差較大,對(duì)于一些電力系統(tǒng)微機(jī)裝置而言,例如低頻低壓減載裝置,需要在更大的頻率范圍內(nèi)精確測(cè)量幅值。在幅值簡(jiǎn)化算法的基礎(chǔ)上做了一點(diǎn)改進(jìn),使得在45.0~55.0Hz頻率下計(jì)算得到幅值誤差不超過(guò)一0.5% ~0.5% .滿(mǎn)足了工程應(yīng)用要求

    標(biāo)簽: 幅值算法的工程化改進(jìn)方法

    上傳時(shí)間: 2015-03-02

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  • 差分法計(jì)算臺(tái)階生長(zhǎng)的模擬(相場(chǎng)方法)

    外延生長(zhǎng)模擬過(guò)程中采用二階有限差分計(jì)算法,模擬臺(tái)階生長(zhǎng)的生長(zhǎng)過(guò)程

    標(biāo)簽: Fortran程序

    上傳時(shí)間: 2015-11-24

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  • 三相電子電能表檢定裝置

    基本誤差 在相關(guān)國(guó)標(biāo)、規(guī)程規(guī)定的參比條件下,輸出電流為50mA~120A裝置的最大允許誤差(含標(biāo)準(zhǔn)表)小于0.01%,輸出電流為1mA~50mA裝置的最大允許誤差(含標(biāo)準(zhǔn)表)小于0.015%。 可實(shí)現(xiàn)三只三相電能表的三相四線及三相三線的誤差測(cè)量;可測(cè)試無(wú)功電能基本誤差。 1.2.3.2 測(cè)量重復(fù)性 裝置的測(cè)量重復(fù)性用實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)差表征,在進(jìn)行不少于10次的重復(fù)測(cè)量,其測(cè)量結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)偏差估計(jì)值s不超過(guò)0.001%。 1.2.3.3  輸出電量 1.2.3.3.1 電壓電流量程 輸出電壓范圍:3×(57.7V~380V); 每檔電壓輸出瞬間及相位切換時(shí)不允許有尖峰。每檔電壓輸出上限達(dá)120%Un。  輸出電流范圍:3×(0.001A~100A); 輸出電流范圍上限要求達(dá)到120A。每檔電流輸出瞬間及相位切換時(shí)不允許有尖峰。每檔電流輸出上限達(dá)120%In。 1.2.3.3.2 輸出負(fù)載容量 三表位:電壓輸出:每相≥150VA         電流輸出:   每相≥300VA 1.2.3.3.3 輸出電量調(diào)節(jié) (1)  電壓、電流調(diào)節(jié): 調(diào)節(jié)范圍:0%~120%                   調(diào)節(jié)細(xì)度:優(yōu)于0.005%。 (2)  相位調(diào)節(jié): 調(diào)節(jié)范圍:0°~360°                 調(diào)節(jié)細(xì)度:優(yōu)于0.01°。 (3) 頻率調(diào)節(jié): 調(diào)節(jié)范圍:45Hz~65Hz                 調(diào)節(jié)細(xì)度:優(yōu)于0.001Hz。 1.2.3.3.4 輸出功率穩(wěn)定度:<0.005% / 3min . 穩(wěn)定度按JJG597的5.2.3.13方法計(jì)算。 1.2.3.3.5 輸出電壓電流失真度 裝置輸出電壓電流失真度范圍:小于0.1%。 1.2.3.3.6起動(dòng)電流:裝置具有起動(dòng)電流調(diào)整、測(cè)量功能,能輸出0.5mA的起動(dòng)電流。 起動(dòng)電流的測(cè)量誤差≤ ?5%,起動(dòng)功率的測(cè)量誤差 ≤ ?10%。 1.2.3.3.7三相電量對(duì)稱(chēng)性 任一相(或線)電壓和相(或線)電壓平均值之差不大于±0.1%;各相電流與其平均值之差不大于±0.2%;任一相電壓與對(duì)應(yīng)相電流間的相位角之差不大于0.5°;任一相電壓(電流)與另一相電壓(電流)間相位角與120°之差不大于0.5°。 1.2.3.4 多路隔離輸出的裝置各路輸出負(fù)載影響應(yīng)符合JJG597—2005中 3.8條的規(guī)定。 1.2.3.5 確定同名端鈕間電位差應(yīng)符合JJG597—2005中3.9條的規(guī)定。 1.2.3.6 多路輸出的一致性應(yīng)符合JJG597—2005中3.7條的規(guī)定。 1.2.3.7 監(jiān)視示值的誤差 監(jiān)視儀表應(yīng)有足夠的測(cè)量范圍,電壓示值誤差限為±0.2%,電流、功率示值誤差限為±0.2%,相位示值誤差限為±0.3°,頻率示值誤差限為±0.1%,啟動(dòng)電流和啟動(dòng)功率的監(jiān)視示值誤差不超過(guò)5%(啟動(dòng)電流為1mA時(shí)的監(jiān)視示值誤差也不應(yīng)超過(guò)5%)。各監(jiān)視示值的分辨力應(yīng)不超過(guò)其對(duì)應(yīng)誤差限的1/5。 1.2.3.8 具有消除自激的功能。可自動(dòng)消除開(kāi)機(jī)或關(guān)機(jī)時(shí)產(chǎn)生的尖脈沖。 1.2.3.9 裝置的磁場(chǎng) 由裝置產(chǎn)生的在被檢表位置的磁感應(yīng)強(qiáng)度不大于下列數(shù)值: I≤10A時(shí),B≤0.0025mT; I=200A時(shí),B≤0.05mT;10A到200A之間的磁感應(yīng)強(qiáng)度極限值可按內(nèi)插法求得。 1.2.3.10  電磁兼容性  (1)電磁騷擾的抗擾度 裝置的設(shè)計(jì)能保證在傳導(dǎo)和輻射的電磁騷擾以及靜電放電的影響下不損壞或不受實(shí)質(zhì)性影響(如元器件損毀、控制系統(tǒng)死機(jī)、精度出現(xiàn)變化等影響正常檢定工作的現(xiàn)象),騷擾量為靜電放電、射頻電磁場(chǎng)。 (2)無(wú)線電干擾抑制 裝置不發(fā)生能干擾其他設(shè)備的傳導(dǎo)和輻射噪聲。 1.2.3.11 穩(wěn)定性變差 (1)短期穩(wěn)定性變差 裝置基本誤差合格的同時(shí),在15min內(nèi)的基本誤差最大變化值(連續(xù)測(cè)量7h),不大于裝置對(duì)應(yīng)最大允許誤差的20%。 (2)檢定周期內(nèi)變差 檢定周期內(nèi)裝置基本誤差合格的同時(shí),其最大變化值,不大于0.01%。 1.2.3.12 安全 裝置的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)要求和與安全有關(guān)的結(jié)構(gòu)要求符合GB 4793.1的規(guī)定。 1.2.3.13 脈沖輸出 同時(shí)檢測(cè)三路被檢脈沖:顯示當(dāng)前誤差平均誤差和標(biāo)準(zhǔn)偏差;同時(shí)檢測(cè)的被檢脈沖的常數(shù)、工作方式和脈沖個(gè)數(shù),可完全不同;誤差測(cè)量所需要的輸入?yún)?shù)的位數(shù),應(yīng)能覆蓋目前各種標(biāo)準(zhǔn)表和的檢測(cè)需要。對(duì)每一表位應(yīng)有高頻、低頻脈沖信號(hào)的BNC接收端口,能接收≤600kHz的有/無(wú)源脈沖(5-30V脈沖幅值)。 1.2.3.14供電電源 供電電源在3×220V/380V?10?,50Hz?2Hz裝置正常工作。

    標(biāo)簽: 三相 電子電能表 檢定裝置

    上傳時(shí)間: 2021-06-15

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  • SPWM波產(chǎn)生.

    電路主要包括以下七個(gè)單元電路:正弦波產(chǎn)生電路、正弦波放大及電平變換電路、峰值檢測(cè)電路、增益控制電路、三角波產(chǎn)生電路、比較電路、低通濾波電路。正弦波產(chǎn)生電路采用文氏橋正弦波振蕩電路,由放大電路、反饋電路(正反饋)、選頻網(wǎng)絡(luò)(和反饋電路一起)、穩(wěn)幅電路構(gòu)成,它的振蕩頻率為:f=1/(2Π*RC),由R4和C1構(gòu)成RC并聯(lián)振蕩,產(chǎn)生正弦波,與R5和C2構(gòu)成選頻網(wǎng)絡(luò),同時(shí)R5和C2又構(gòu)成該電路的正反饋;穩(wěn)幅電路是由該電路的負(fù)反饋構(gòu)成,當(dāng)振幅過(guò)大時(shí),二極管導(dǎo)通,R3短路,Av=1+(R2+R3)/R1減小,振幅減小,反之Av=1+(R2+R3)/R1增大,振幅增大,達(dá)到穩(wěn)幅效果,從而保證正弦波的正常產(chǎn)生。正弦波放大及電平變換電路由R10,R7分別與R15滑動(dòng)電阻部分相連,通過(guò)滑動(dòng)R15來(lái)分VCC和VEE的電壓,通過(guò)放大器正相來(lái)抬高或降低正弦波來(lái)達(dá)到特定范圍內(nèi)的幅值,滑動(dòng)電阻R6與地相連,又與放大器反相端相連,滑動(dòng)R6分壓來(lái)改變振幅,后又由R9和R8構(gòu)成反饋來(lái)達(dá)到放大的效果,從而達(dá)到正弦波放大及電平變化的目的。峰值檢測(cè)電路是由正弦波放大及電平變換電路產(chǎn)生的正弦波送入電壓跟隨器的正相端,通過(guò)兩個(gè)反向二極管后再連電容,快速充放電達(dá)到峰值,然后再送回正弦波放大及電平變換電路的反相端,構(gòu)成負(fù)反饋,達(dá)到增益穩(wěn)幅控制效果三角波產(chǎn)生電路主要由兩個(gè)NPN型三極管Q3Q4,一個(gè)PNP型三極管Q2,兩個(gè)電容C3C4,兩個(gè)非門(mén),一個(gè)滑動(dòng)電阻R16組成,通過(guò)充放電后經(jīng)過(guò)非門(mén)產(chǎn)生三角波。比較電路產(chǎn)生的正弦波送入放大器的正相端,產(chǎn)生的三角波送入放大器的反相端,通過(guò)作差比較產(chǎn)SPWM波,后又經(jīng)過(guò)由R22和C8組成的低通濾波電路,還原正弦波。

    標(biāo)簽: spwm 產(chǎn)生

    上傳時(shí)間: 2021-10-30

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  • 基于鎖相放大器的微弱信號(hào)檢測(cè)研究

    摘要:微弱信號(hào)檢測(cè)是隨著工程應(yīng)用而不斷發(fā)展的一門(mén)學(xué)科。近年來(lái),微弱信號(hào)檢測(cè)相關(guān)研究已經(jīng)成為一個(gè)熱點(diǎn)研究領(lǐng)域,具體表現(xiàn)在對(duì)微弱信號(hào)檢測(cè)方法的探尋、對(duì)微弱信號(hào)檢測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、對(duì)微弱信號(hào)檢測(cè)儀器的研發(fā)。本文中主要研究了利用鎖相放大器進(jìn)行有用信號(hào)提取的微弱信號(hào)檢測(cè)原理與實(shí)現(xiàn)方法。首先介紹了微弱信號(hào)檢測(cè)的基本理論與常見(jiàn)的幾種檢測(cè)方法,重點(diǎn)介紹了利用數(shù)字鎖相放大器進(jìn)行信號(hào)檢測(cè)的原理。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合數(shù)字鎖相放大器的相關(guān)檢測(cè)原理,給出了數(shù)字鎖相放大器的整體設(shè)計(jì)方案,著重從相關(guān)檢測(cè)原理算法和移相算法方面對(duì)數(shù)字鎖相放大器的設(shè)計(jì)作了深入探討。重點(diǎn)研究了采樣頻率與相關(guān)運(yùn)算結(jié)果的關(guān)系,在設(shè)計(jì)的過(guò)程中先使用MATLAB進(jìn)行算法上的模擬,從模擬結(jié)果發(fā)現(xiàn)參考信號(hào)為方波而采樣頻率與信號(hào)頻率成一定關(guān)系時(shí),系統(tǒng)相關(guān)運(yùn)算存在固有誤差。為減少該誤差,提出了將動(dòng)態(tài)采樣率的方法引入數(shù)字鎖相放大器設(shè)計(jì)中,運(yùn)算發(fā)現(xiàn)動(dòng)態(tài)采樣的采樣頻率數(shù)越多,奇點(diǎn)產(chǎn)生的誤差越少,有效地解決奇點(diǎn)問(wèn)題。最后,使用LabVIEW對(duì)設(shè)計(jì)的系統(tǒng)進(jìn)行仿真測(cè)試。測(cè)試結(jié)果表明該數(shù)字鎖相放大器在信號(hào)幅度為5V、噪聲標(biāo)準(zhǔn)差小于等于50時(shí)(SWR=.34.04dB),能有效地檢測(cè)出頻率為500kHz以下的信號(hào),系統(tǒng)檢測(cè)結(jié)果與理論計(jì)算值的相對(duì)誤差基本不超過(guò)2%。

    標(biāo)簽: 鎖相放大器 微弱信號(hào)檢測(cè)

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

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  • 射頻鎖相環(huán)基礎(chǔ)理論

    一.基礎(chǔ)理論鎖相環(huán)路(Phase Locked Loop)是一個(gè)閉環(huán)的相位控制系統(tǒng),它的輸出信號(hào)的相位能自動(dòng)跟蹤輸入信號(hào)相位。系統(tǒng)框圖如下:當(dāng)0,(1)與0:(1)相等時(shí),兩矢量以相同的角速度旋轉(zhuǎn),相對(duì)位置,即夾角維持不變,通常數(shù)值又較小,這就是環(huán)路的鎖定狀態(tài)。從輸入信號(hào)加到鎖相環(huán)路的輸入端開(kāi)始,一直到環(huán)路達(dá)到鎖定的全過(guò)程,稱(chēng)為捕獲過(guò)程。設(shè)系統(tǒng)最初進(jìn)入同步狀態(tài)[2nrtto,e,.]的時(shí)間為1。。那么從1=1,的起始狀態(tài)到達(dá)進(jìn)入同步狀態(tài)的全部過(guò)程就稱(chēng)為鎖相環(huán)路的捕獲過(guò)程。捕獲過(guò)程所需的時(shí)間T,=1,-1,稱(chēng)為捕獲時(shí)間。顯然,捕獲時(shí)間T,的大小不但與環(huán)路的參數(shù)有關(guān),而且與起始狀態(tài)有關(guān)。對(duì)一定的環(huán)路來(lái)說(shuō),是否能通過(guò)捕獲而進(jìn)入同步完全取決于起始頻差8.(4)-Ao。。若Ao,超過(guò)某一范圍,環(huán)路就不能捕獲了。這個(gè)范圍的大小是鎖相環(huán)路的一個(gè)重要性能指標(biāo),稱(chēng)為環(huán)路的捕獲帶Ao,。

    標(biāo)簽: 射頻鎖相環(huán)

    上傳時(shí)間: 2022-06-21

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  • 三相電知識(shí)

    能產(chǎn)生幅值相等、頻,相等、姐位互差120。電勢(shì)的發(fā)電機(jī)稱(chēng)為三相發(fā)t機(jī):以三相發(fā)電機(jī)作為t遊,稱(chēng)為三相電源;以三相電源供電的t路,稱(chēng)為三相電路;U,v.w稱(chēng)為三相,相與相之間的,壓是線電壓,電壓為380V:相與中性線之間稱(chēng)為相電壓,電壓是220V.1,三相電源與單相電源的區(qū)別:發(fā)電機(jī)發(fā)出的電源都是三相的,三相電源的每一相與其中性點(diǎn)都可以構(gòu)成一個(gè)單相回路為用戶(hù)提供電力能源。注意在這里交流回路中不能稱(chēng)做正極或負(fù)極,應(yīng)該叫線端(民用電中稱(chēng)火線)和中性線(民用電中稱(chēng)零線).2,按照規(guī)定,380伏(三相)的民用電源的中性點(diǎn)是不應(yīng)該在進(jìn)戶(hù)端接地的(在變壓器端接地,這個(gè)接地是考慮到不能因懸浮點(diǎn)位造成高于電源電壓的點(diǎn)位,用戶(hù)端的接地與變壓器端的接地在大地中是存在一定的電阻的),供電方式是一根火線和一根零線(中性點(diǎn)引出線)構(gòu)成回路,在單相三芯的電源插孔中還接有一根接地線,這是考慮到漏電保護(hù)器功能的實(shí)現(xiàn),(漏電保護(hù)器的工作原理是:如果有人體觸摸到電源的線端即火線,或電器設(shè)備內(nèi)部漏電,這時(shí)電流從火線通過(guò)人體或電器設(shè)備外殼流入大地,而不流經(jīng)零線,火線和零線的電流就會(huì)不相等,漏電保護(hù)器檢測(cè)到這部分電流差別后立刻跳間保護(hù)人身和電器的安全,一般這個(gè)差流選擇在幾十毫安)如果,把電源的中性點(diǎn)直接接地(這在民用電施工中是不允許的),漏電保護(hù)器就失去了作用,不能保護(hù)人身和電器設(shè)備的短路了.

    標(biāo)簽: 三相電

    上傳時(shí)間: 2022-06-26

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  • 局域網(wǎng)最常見(jiàn)十大錯(cuò)誤及解決(一)

    局域網(wǎng)最常見(jiàn)十大錯(cuò)誤及解決(一)

    標(biāo)簽: 局域

    上傳時(shí)間: 2013-04-15

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