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地球物理探测领域中的频率域电磁法仪器,需要对低频微弱信号进行检测,有时受某些条件的制约,很难采用增大人工场源的方法来增大信噪比(S/N),因而采用常规的滤波放大方法难于提纯有用信号。本文设计了一款低频低噪声频谱搬移电路,电路由低噪声前置放大器(LNA)、基准信号源(Fre)f、开关式相敏检波器(PSD)及固定频率的窄带通滤波器组成,经组装、调试与测试,折合到输入端短路时的噪声电压为,由于Fref设置范围为1~9999Hz,步进为1Hz,通过改变Fref的频率就可实现对不同频率的微弱信号的检测。 相似文献
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90°接线功率方向继电器的分析与改进 总被引:1,自引:1,他引:1
为了减小方向继电器死区,引入非故障相电压来判别故障电流的相位(即90°接线方式)。但在Y/Δ接线的变压器三角形侧发生两相短路时,在变压器星形侧,这种接线方式的线路或变压器的方向继电器极有可能不正确动作。本文分析其误动机理并提出防止方向继电器误动的对策,提高了方向继电器的可靠性。 相似文献
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一种新型的六位数字移相器的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
针对传统的数字移相器插入损耗高和相位精度低等性能的不足,提出了一种新型的加匹配线的开关式移相器设计技术。包括固定长λ/2主线以及在主线边缘长λ/8的平行短路和开路短截线,克服了传统数字移相器设计中端口驻波比高,插入损耗大的缺点,而且在相位精度上也有提高。在设计中,用加匹配线的方法对45°,90°和180°移相器进行设计,并将相位为5.625°,11.25°,22.5°,45°,90°及180°6个二态移相器电路组合起来,构成六位数字式移相器,通过二进制代码控制各个PIN二极管,从而得到64个相移状态,实现了输出频率范围为400~450MHz的低插入损耗,高相移精度的六位数字移相器,通过实际测试得到整个六位数字移相器插入损耗低于5.3dB,相移精度小于3°,驻波比小于1.5的较好实验结果,具有比传统设计方法更优良性能。 相似文献
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为了满足测量系统供配电控制设备实时监测输出电压与输出电流的需求,本文设计了一种高精度电流测量电路,该电路基于TI公司的精密电流监测计INA260芯片设计,实现了对0~36V供电范围内的0~15A持续电流实时监测和精确测量。电流测量值通过I2C接口输出,信号测量电路同数字控制电路实现电气隔离。通过大量数据测试,输出电压实测值与理论值间误差范围在0~10mV,输出电流实测值与理论值间误差范围在0~5mA。实验结果表明,该电路对0~15A内的电流测量精度和0~36V内的电压测量精度均优于1‰,实现了实时监测的功能,并提高了测量精度。 相似文献
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阐述了基于FPGA数据采集系统高精度信号调理电路的设计过程,利用Altera芯片所支持的软件QuartusⅡ对控制程序进行了仿真,制作了印制电路板并通过测试进行了抗干扰设计,以提高数据采集系统系统的可靠性和稳定性. 相似文献
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一种简易的高精度测温系统研制 总被引:6,自引:0,他引:6
分析了常用热电偶测温系统的一般结构,即通常包括滤波、放大、冷端补偿和信号线性化处理几个模块,因此电路结构复杂、开发成本高且易受干扰.针对这一缺点,开发了基于K型热电偶专用信号处理集成芯片MAX6675的测温系统,并详细分析了系统的特点及其实现手段.该系统通过设计专门的硬件电路,消除了温度集成芯片中放大器的零漂、温漂和时漂对系统精度的影响,同时通过软件手段,降低了MAX6675的测温误差,使系统测温精度远高于MAX6675的工厂校准温度,达到在室温下±0.25℃的精度等级,因此创建了结构简单、高精度、低功耗的温度采集系统. 相似文献
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智能脱扣器的电流测量采用的是基于茹可夫斯基(Rogowski)线圈的电流互感器。介绍了Rogowski线圈的工作原理和信号变换电路的设计,给出了ADC采样的中断流程图和采样数据的修正方法,提高了脱扣器的电流测量精度和保护动作控制功能的准确性,满足了用户对高性能智能脱扣器的要求。 相似文献
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微电子技术的进步,形成了多种无功电能计量新技术,本文提出了在无功电能量计量中实现相位90°相移的多种方法,重点介绍如何设计Hilbert滤波器,以及他的优势. 相似文献