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本文讨论的FFT算法是基于多数参考文献中所论述的时间抽样快速傅立叶变换(DIT-FFT)。我们知道,在FFT变换中的关键步骤为:码位倒置、蝶形运算,并且从实现的角度考虑方法也是多种多样的,但从DSP芯片性能及商业价值考虑,不能只注重算法得出的最终结果,而是要考虑该算法优越性,不同的实现方法其所需的乘法与加法次数也会明显不同。本文主要讨论基2(radix-2)的DIT—FFT的改进。 相似文献
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基于插值FFT算法的间谐波分析 总被引:46,自引:8,他引:46
间谐波是非整数倍基波频率的谐波信号.间谐波除了具有一般谐波信号的特性外,还会影响谐波补偿装置,因此准确检测间谐波的参数对于电力系统具有十分重要的意义.快速傅立叶变换在非同步采样情况下存在着较大的误差,因而无法直接获取准确的间谐波参数.为了减小非同步采样的影响,提高间谐波分析精度,提出了基于加窗插值FFr算法的间谐波参数估计,分析和推导了基于Rife-Vincent(Ⅲ)窗的间谐波频率、幅值和相位的估计公式.在此基础上,对插值公式作适当修改,可以进一步提高分析精度.仿真结果表明:改进后的算法在非同步采样时,对电网间谐波和谐波参数的估计具有很高的精度,有利于电力系统中谐波参数的准确获得. 相似文献
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对于快速傅立叶变换(FFT)的研究,人们已经做了大量的工作,并取得了很好的效果,为了进一步提高运算的速度和减少开发的时间,介绍了TMS320C5402DSK的速度快、开发方便的特点和开发步骤,以及利用这些特点实现了FFT的方法,结论是方便而快速的。 相似文献
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有许多工程实际问题要求用FFT实时处理输入采样信号。但是,目前现成的各种FFT软件包处理速度太慢,即使用汇编语言精心设计的FFT程序也往往不能满足实时的要求。本文提出了一种工程上完全允许的近似和简化的处理方法,使一个128点的FFT过程只占用了5~10ms的CPU时间(CPU为286),比一般用高级语言编写的FFT程序快了约100倍。 相似文献
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笔者采用数字手段去测取超声波信号的频差,通过频差法可得出流体的平均速度,进而获得高含沙量流体的流量。数字信号处理技术首先必须将回波信号的平均频率参数离散化。在计算的过程中,一般采用DHT处理技术,但直接用DFT进行谱分析和信号实时处理又不切实际,所以我们使用了分裂基FFT。本文编写了基于分裂基FFT算法的频谱计算程序,并设计了基于DSP(TMS320F206)的硬件系统,对含沙量20%的渠水进行实测取得了令人满意的结果,精度可达99%。 相似文献
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为解决现有电力载波通信系统中线路阻波器、结合滤波器的性能测试方法中存在的问题,提出了一种集自动测试、高速采样和数据处理于一体的新型智能式测试系统方案。在介绍了基于快速傅立叶变换算法的测试系统设计原理后详述了测试系统的软、硬件实现方案,即用数字频率合成技术产生正弦波激励信号,采用高速模数转换器转换技术采集数据,并通过数字信号处理算法处理数据,以大大提高系统的测量精度和稳定性。采用Matlab对典型带宽阻波器电路法仿真证明该法准确有效,系统方案能较好地抑制谐波,微机化的管理使得操作方便灵活。 相似文献
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基于DSP和FPGA的通用数字信号处理系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
随着电子设备结构和功能的日益复杂,对其内部使用的数字信号处理系统在体积和功耗方面提出了更高的要求。结合以上背景,设计了一种体积小、功耗低的通用数字信号处理系统。该系统利用DSP配合FPGA为硬件架构,以TMS320VC5509A DSP为数据处理核心,通过FPGA对USB、ADC和DAC等外围设备进行控制,并可实现频谱分析、数字滤波器等数字信号处理算法。硬件调试结果表明,该系统满足设计要求,可应用于实际工程和课堂教学等多个领域。 相似文献
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PC环境下的TMS32020DSP系统 总被引:2,自引:0,他引:2
本文介绍的PC环境下的TMS32020数字信号处理(DSP)系统,是由TMS32020功能模板插件与PC机构成主从结构的个人仪器式的DSP系统。该系统具有友好的人机交互能力和快速的数字信号处理能力。系统还能动态调试运行TMS32020程序,从而作为简易TMS32020开发系统使用。 相似文献
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双DSP结构电网谐波监测及保护一体化装置研究 总被引:2,自引:0,他引:2
当前电网中的谐波是人们普遍关注的问题.本文介绍了一种双DSP结构智能电网谐波监测及保护一体化装置, 详细描述了该装置的硬件结构和软件模块,并提出一种谐波分析的高精度FFT算法.该装置能有效地监测电网谐波情况,对电网各项参数进行自动监测、分析,并能及时、可靠地对谐波超标报警和采取保护措施.实验结果表明该装置满足实时性和高可靠性的要求,且系统有很高的性价比,精度高,具有广泛的应用前景. 相似文献
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通过软件来实现FFT算法,并把它应用到电力传输中,这就给电力系统的分析提供了可靠的数据,对电力系统的安全运行和正常工作都有很重要的意义。 相似文献
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本文研究的锅炉火焰探测器以典型的DSP芯片TMS320LF240A为硬件平台的核心,由InGaAS PIN G5832-01 series紫外光电传感器获取火焰的原始信号,MAX263电压编程精确滤波器进行滤波,实现光电检测,信号转换、信号凋理、数据采集。采用汇编语者!实现系统控制算法、频谱分析和与上位机的通讯;基于闪烁频率法检测原理提取火焰信息,利用快速傅直叶变换(FFT)分析火焰频谱,判断火焰是否重叠。实验结果表明所设计的硬、软件平台具有较好的信号获取与处理功能,有效地解决火焰的“偷看”与“漏看”。 相似文献
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