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本文重点阐述了如何有效利用MSP 430内部自带的ADC对外界不同频率的信号进行精度较高的采集,其中包括对MSP 430内部ADC性能的分析、ADC不同工作模式的论述和比较以及整个采集过程的具体实施方法等.为了论证采集的性能,在工作频率范围内选取了多个不同频率的信号进行测试,然后对采集的信号数据进行计算分析.此外还采用单片机与Matlab共同配合,通过单片机将数据传递到Matlab,然后利用Matlab复现采集波形的方法来进行验证.实验通过对波形发生器产生的信号波形进行测试,实际验证了以MSP 430为核心的数据采集方案具有采集精度较高,波形准确,硬件设备简单,可靠性强,操作方便,采集频率范围较宽等特点.采集的信号幅值在±3 V之间,信号的频率范围可以达到10 Hz~10kHz,完全可以满足实际工程中多种信号的采集要求,除此之外,此方案还可以实现多路信号的分别采集.  相似文献   
2.
为实现逆变器并联系统在线路阻抗不同情况下实现功率均分和环流抑制,同时为了提高系统的动态响应,提出了一种改进的逆变器并联下垂控制方法。针对传统下垂法反馈信号不可能准确测到等效线路阻抗后的公共节点电压,采用逆变器输出端电压推导出了改进功率计算公式,提高了微电网逆变器并联均流控制器的控制精度;针对微电网逆变器并联时不同电压等级连接线路阻抗不同引起的无功环流,设计了线路压降补偿环节,改善了逆变器并联系统的均流性能;针对利用低通滤波器计算功率时对并联系统动态响应的影响,在传统下垂法的基础上增加积分环节和微分环节,加快了系统的动态响应,消除了静态误差。仿真结果表明,该改进下垂控制法可以很好地实现逆变器的功率均分和环流抑制,提高了系统响应速度。  相似文献   
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