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转速测控装置是水电站机组自动控制保护的重要设备。介绍了一种基于单片机和可编程外围芯片(PSD)的双微机、双通道、带有大屏幕液晶显示器的微机转速测控装置的软、硬件设计及应用实效。通过双通道输入信号的采样分析,应用单片机C语言及PSDSoft软件编程。实践表明设计提高了装置运行的可靠性和交互性。 相似文献
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针对以往转速继电器存在可靠性低等问题,提出了一种基于PCC的数字式转速继电器,着重分析了测频的原理和数字式转速继电器的工作过程,实际验证其工作可靠,完全满足现代电厂对相关转速保护的要求。 相似文献
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基于霍尔传感器电机转速的单片机测量 总被引:3,自引:1,他引:2
介绍了一种基于89C52单片机平台,采用霍尔传感器实施电机转速测量的方法,硬件系统包括脉冲信号产生、脉冲信号处理和显示模块,重点分析了脉冲信号处理电路,并采用C语言编程,结果表明该方法具有简单、精度高、稳定性好的优点。 相似文献
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介绍了一种基于LPC2104微控制器及嵌入式实时操作系统μC/OS2的转速测量装置.说明其工作原理的同时,着重分析了测量精度;并就系统总体结构、硬件选择、μC/OS2的应用作了论述. 相似文献
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基于傅氏滤波的频率测量新方法 总被引:1,自引:0,他引:1
仔细研究了正弦信号经傅氏算法变换后的结果,发现随着数据窗的推移,傅氏算法得到的相量的实部和虚部满足一个恒等式,由此得到一种新的测频方法,只需20 m s左右的时间,即可准确求出基波频率。最后分别对原始信号纯基波、存在谐波及频率变化的情况进行了仿真。仿真结果表明,该算法在各种情况下都具有较高的计算精度。 相似文献
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设计了一种利用PSD测量位移的系统,利用数字信号处理技术同时测量照射在单片PSD上多个光点的位置,实现多个光点的位移同步检测。根据检测系统的特点,提出了PSD相位法位移检测系统的总体方案,设计了检测系统的软件部分和硬件部分。搭建了检测系统的实验平台,在该实验平台上进行了PSD的多光束位移检测实验,实验表明,PSD在正弦调制光的照射下,PSD输出电流信号的相位差与光点的位置存在着明显的线性关系,PSD的转换灵敏度随着调制信号频率的增加而增加。研究工作为多光束位移同步检测提供了一种有效的解决方案。 相似文献
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利用AT89S52单片机作为微处理器,设计了一种红外线转速测量装置。当电动机转动时,利用槽式光电传感器对其进行光电信号采样:1个二极管发射红外线,1个二极管接收红外线,通过齿盘对光路的间歇遮挡使接收二极管接收到的信号变为光脉冲。单片机对二极管接收到的脉冲计数,从而计算出转速,通过1602液晶显示器显示出结果。试验结果显示设计制作的转速测量仪测量精度较高,能实时显示测量结果。 相似文献
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目前基于光学测量法的空间目标位姿探测系统主要采用单目视觉和双目立体视觉两种,其中双目视觉得益于利用仿生学视差原理,通过光学三角测量法即可计算出目标的空间相对位置,从而得到广泛应用。此外,针对于传统CCD、CMOS视觉相机繁杂的图像处理过程,提出了将双目视觉原理与位置敏感探测器(PSD)结合应用于空间光点位置的探测方法,利用PSD探测响应速度快、分辨率高等特性,将图像处理转换为光电探测器的信号处理过程,并搭建了具体的合作光点的位置探测系统。实验结果表明,PSD视觉相X和Y方向坐标波动均在±130μm,且探测系统精准还原了空间光点在距离1 000 mm的160 mm×160 mm×200 mm立方体空间内的运动轨迹,其定位误差为4.35 mm,随深度每增加50 mm,误差增加约27%,系统的平均误差为7.30 mm,稳定性较好。 相似文献
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电网频率是重要的电能质量指标之一,频率的高精度测量同时也是许多应用技术的基础。该文介绍一种基于相位差校正的电网频率测量方法。理论分析和仿真表明这种方法具有较强的抗干扰性,其频率测量精度主要与信噪比、频率偏差及采样数据的长度有关。该方法原理简单、运算速度快、校正精度高,能够满足电力系统测量实时性要求。 相似文献
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同步测频法的误差分析及其在单片机测量系统中的实现 总被引:2,自引:0,他引:2
对同步测频法进行了详尽的误差分析并由此对该方法做了改进。以此为据,指出了在实际系统中应用此方法的要点和如何合理选择测量参数。同时提出了一种在单片机系统中实现这种测量的具体方法,并举出了一个应用于油井压力计的实例作为说明。 相似文献
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为解决传统转速测量方法难于满足磁悬浮飞轮系统转速测量的精度及抗干扰性能要求,提出了一种基于磁悬浮飞轮DSP控制器的等精度转速测量方法,给出了可测转速范围和测量精度的计算公式,分析了等精度转速测量方法的参数设置规律。应用等精度方法进行了转速测量实验,结果验证了应用等精度法进行磁悬浮飞轮转速测量的可行性及有效性,且具有精度高、抗干扰能力强、运算速度快等特点。 相似文献
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本文用误差累积的观点评价了目前广为流传的校验电流电压变换器误差的直测法:用直测法时被测电流或电压总是难以达到数字电压表或电流表的满度值,因此很多情况下都得不到预期的精确的校准结果.特别是电流输出型的变换器,有时额定输出电流仅为1~2 mA.即便额定输出电流为5mA,使用Keithley2000型高精度数字电压表,用直测法也不可能校准0.1级、0.2级电流或电压变换器,因此用直测法不能达到校验的目的.最后指出,检定机关不可用直测法作为检验包括I-I、I-U、U-U与U-I各类变换器在内的电流或电压变换器误差的仲裁手段. 相似文献