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交流采样的误差分析与补偿 总被引:21,自引:3,他引:18
导出了工频电参数测量中非同步采样时电压、充和功率的准确误差公式,解决了工频信号频率变化时采样精度降低的问题,并提出了误差补偿措施。仿真结果表明,上述措施计算简单,有效地提高了测量精度。 相似文献
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同步自整角机自动测试系统被用于精确测量同步自整角机的旋转角度,其角度测量误差是该系统的主要性能参数。对此,本文基于神经网络对该系统的测角误差进行了分析与补偿,从而减小角度测量的误差。首先介绍了这种测试系统的测角原理,然后分别对系统内SDC轴角数字转换芯片输入信号的幅度失配、相位不正交、与激磁信号不同相等问题进行了建模并获得误差表达式。最后,在误差补偿方面,分别从硬件和软件角度进行减小和补偿误差:硬件部分通过设计滤波移相电路以滤除高频噪声从而减小误差;软件部分提出了基于BP神经网络的误差补偿措施。通过实验数据的分析,采用16位转换器的同步自整角机自动测试系统的测角精度为0.3′,并且经过误差补偿后同步自整角机自动测试系统的测量误差小于±6′,满足精度设计要求。 相似文献
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在直线电机直接驱动XY平台中,负载扰动、机械延迟以及两轴驱动系统参数不匹配等因素影响轮廓加工精度.采用H∞速度反馈控制、零相位误差跟踪控制(ZPETC)与法向交叉耦合控制相结合的策略对两轴的运动进行协调控制以提高轮廓加工精度,实现跟踪误差与轮廓误差的同时减小.H∞控制在速度环通过反馈作用消除负载扰动因素的影响,使系统具有较好的鲁棒性.ZPETC基于零、极点对消和相位对消提高系统跟踪精度.法向交叉耦合控制作用于两轴之间,将轮廓误差作为直接被控量进行实时补偿控制,有效地提高了轮廓精度并简化了控制器设计.仿真结果表明,所设计的控制系统具有较好的跟踪性、鲁棒性和轮廓精度. 相似文献
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为了提高小型光电编码器的精度,建立了一种基于图形拟合的小型光电编码器细分误差补偿系统。首先,阐述了细分误差补偿系统的工作原理及系统组成;然后,详细介绍了该补偿系统的硬件系统组成、相关软件系统设计,分析了该补偿系统的系统误差;最后,采用本系统对某小型光电编码器的细分误差进行补偿处理,经实验测试得到峰值细分误差由70"减小到22"。实验结果显示,本系统可实现小型光电编码器细分误差的补偿,有效提高了小型光电编码器的精度。 相似文献
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针对双直线电机直接驱动双轴平台轮廓加工中存在的电气——机械延迟、系统参数不确定性及两轴驱动系统参数不匹配等因素的影响,将零相位误差跟踪控制器作为前馈跟踪控制器,克服了伺服滞后,使系统实现准确跟踪,减小了跟踪误差;交叉耦合控制器作用于两轴之间,用以增加两轴间的匹配程度,以减小轮廓误差。两种控制器相结合的控制策略对两轴的运动进行协调控制,实现跟踪误差与轮廓误差同时减小。仿真和实验结果表明所提出的控制方案具有较好的跟踪性和鲁棒性,进而大大提高了跟踪精度和轮廓精度。 相似文献
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高度是三坐标雷达的重要参数,在实际使用中器件损坏等原因经常导致高度精度出现偏差,特别是在无人值守或少人值守的雷达站检修措施很难得到落实.为了解决测高精度出现偏差时检修措施落实难的问题,提出了根据目标探测的数据进行误差原因分析以及针对性的软件修正措施,达到了提高探测精度的目的,并对修正方法进行了评价,显示了修正方法的优越... 相似文献
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李伟 《国外电子测量技术》2007,26(11):33-35
电能表的时钟精确与否将直接影响电能表的精度,因此必须对电能表的时钟误差进行分析。利用PIC单片机实现了复费率电能表误差分析仪的设计。通过多周期同步测频法提高了测量的精度。从系统硬件组成和软件设计思想分别对系统加以介绍。系统实现了复费率电能表误差的快速、准确检定。 相似文献
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密立根油滴实验的误差分析 总被引:1,自引:0,他引:1
用误差传递的方法得到了油滴洋所带电荷量的误差,并分析了各个直接测量量对误差的影响程度,同时对仪器结构的改进和实验参数的优选提出了切实可行的方案。 相似文献
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高精度A/D转换器应用中的误差调整 总被引:2,自引:0,他引:2
文中就A/D转换器在使用中关于调节失调误差,增益误差以及优化线性误差的具体方法作了分析,并以AD9003KM这种12位、1μS的A/D转换器为例介绍基实际的使用方法,给出了一些具体的数据说明所用方法的适用性。 相似文献
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在放大器所组成的反馈系统中通常会产生一些误差,然而不同的误差对反馈系统所造成的影响也不同。在对反馈系统的分析中,很多人只注意到幅值误差的影响而忽略了相位误差的影响,这将会对反馈系统的精度造成影响。对此,本文先通过对普通反馈放大器的分析得知反馈系统中存在幅值误差和相位位差,然后再通过具体实例计算发现幅值误差和相位误差对反馈系统的影响相差很大,最后通过MATLAB仿真以及实验验证后发现,相位误差的影响比幅值误差的影响更大。因此,在对反馈系统的分析中,相位误差的影响也应加以重视。 相似文献
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根据误差性质,导出单输入单输出非线性传感器总误差合成的基本公式,提出由各档系统误差和随机误差合成总误差的具体方法,所有分析对线性及非线性传感器均适用。 相似文献