首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
工频干扰是各类信息设备及信号处理中最常见的一种干扰信号,若不去除将大大影响测量精度.首先分析工频干扰对模拟信号的影响,然后根据干扰的特点设计了控制电路来控制A/D转换器的采样频率,实现了采样频率与工频同步,从而达到有效地去除工频干扰.最后用标定的方法,得出了A/D转换器输出数值与输入模拟信号间对应的理想数学关系式.  相似文献   

2.
基于盲源分离方法的工频干扰消除   总被引:10,自引:0,他引:10  
生物医学信号检测和处理过程中,50Hz(或60Hz)工频干扰的消除一直非常重要的技术问题。本文提出了一种基于独立分量分析的工频干扰消除新方法。我们用该方法对模拟数据和实测脑电(EEG)信号中的工频干扰进行消除,并与自适应滤波工频干扰消除方法进行了比较。实验表明,本文所提出的方法在工频干扰消除上具有一定的优势。  相似文献   

3.
为了解决电机运行状态监控过程中,采集到的机械旋转振动信号中存在工频干扰的问题,提出了一种新工频干扰消除算法。算法将工频干扰消除问题转化为盲信号分离问题,选用信号变化度作为信号分离的目标函数,利用布谷鸟优化算法对目标函数进行优化求解,通过对机械旋转振动信号和工频干扰信号的分离,从而实现对采集信号中工频干扰的消除。仿真实验表明,所提出算法对机械旋转振动信号中存在的工频干扰成分具有很好的抑制效果。  相似文献   

4.
数字滤波抗干扰技术在A/D转换中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
给出了前向通道中抑制干扰的几种软件滤波措施,分析了这些措施的优点和不足,提出了一种由AD7705内置的数字滤波器抑制干扰的方法。该滤波器置于A/D转换环节中,可灵活地编程设置截断频率及陷波位置,简化了前向通道的设计。通过应用表明,对频率高于300Hz的信号衰减80dB以上,对 50Hz倍频的工频干扰信号衰减180dB以上,有效地抑制了高频及工频干扰。  相似文献   

5.
模拟信号是飞行控制计算机关键数据类型之一。设计了一种对噪声和电磁干扰具有强抑制能力、高速、高精度A/D转换单元。采取差分信号采集电路,结合硬件和软件成型滤波器设计技术,达到抑制和消除噪声干扰、增强A/D采样数据稳定性之目的。测试结果表明,该高精度A/D数据采集单元在典型干扰条件下数据采集分辨率达到15位,精度达到14位,相比较于原样例飞行控制计算机A/D单元数据采集精度提高2~3位,工作稳定,满足无人机飞行控制计算机模拟量数据采集要求。  相似文献   

6.
ICL7109是一种高精度、低噪声、低漂移、价格低廉的双积分式12位A/D转换器,由于另有一位极性位输出,实际上具有13位A/D的精度。ICL7109的抗干扰能力很强,特别适用于噪声干扰大、速度要求不太高的测试环境。本文介绍8031单片机对ICL710A/D转换器的主动控制技术。该接口技术能使单片机在工作时不受A/D转换器发出中断的影响或其它的干扰,但又能保证转换数据不被丢失,因此这是一种十分有用的接口技术。一、接口电路 ICL7109与微机接口时,通常将RUN/HOLD(运行/保持)引脚接高电平。使其不断地作A/D转换。当采用直接方式接口时,由STATUS(状态信号)  相似文献   

7.
基于时间结构盲源分离算法的工频干扰消除   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了基于时间结构盲源分离算法的基本原理,在分析其特点和适用范围的基础上,提出了采用时间结构盲源分离算法消除地震信号采集过程中工频干扰的方法,并与基于FastICA的方法进行了性能比较.研究结果表明,本方法能够有效地消除地震信号中的工频干扰,同时保护有用信号,且干扰消除性能具有明显优势.  相似文献   

8.
D/A转换器输出波形的尖峰消除方案   总被引:1,自引:0,他引:1  
D/A转换器在应用过程中,时常出现尖峰的干扰。因此消除尖峰的干扰是单片机应用中的重要环节。本文给出了尖峰产生的原因及消除尖峰的几种方案。  相似文献   

9.
杨同先 《电子技术》1989,16(6):17-19
单片双积分A/D转换器,除了转换速度较慢外,它具有较高的抗工频干扰能力、较高的分辨力和价廉等优点,因此在转换速度要求不太高的场合得到普遍应用。若进行浮点数据采集就能更充分地发挥其高分辨力的特点,可广泛应用于一些智能化仪表的数据采集环节。  相似文献   

10.
根据实际的技术需求,针对信号传输带内可能存在领近频率的干扰,采用自适应滤波技术,抑制带内的窄带干扰。该方法是一种数字滤波方法,对中频时域信号进行A/D采样,通过FFT(快速傅里叶变换),变换为相应的离散频域信号,应用抗窄带干扰的自适应滤波算法,消除其频带内的窄带干扰,而同时基本保留有效信号,通过IFFT(反变换)将滤波后的频域信号转换为时域信号,并D/A输出。  相似文献   

11.
《电子技术》1992,19(10):26-29
HP3458A8(1 / 2)位数字式万用表对A/D转换器的性能要求较高,它的自校功能要求A/D转换器分辨率达到8(1/2)位数字,积分线性度达到7(1/2)位数字,数字交流功能要求分辨率在18bit时读数速度为50000次/秒。为此HP3458A中A/D转换器采用改进的多斜率技术,使读数速度、分辨率和积分线性度都有很大提高。分辨率为16bit时的读数速度为100000次/秒。输入跟踪的偏差小于0.1ppm。一、多斜率A/D转换技术 (一)双斜率A/D转换技术双斜率技术是一种较为简单的积分式A/D转换技术。图1所示的是实现双斜率A/D转换的一种简单电路。  相似文献   

12.
介绍了用于心电、心音、胸阻抗信号测量的3道生理信号检测仪的硬件电路设计,描述了3种信号的调理电路、串行A/D转换及FPGA电路,调理电路设计充分考虑了防止共模干扰和工频干扰,并提高了电路的共模抑制比。采用FPGA完成数字电路部分控制,连接键盘、彩色液晶屏作为人机交互设备。实测表明,系统工作稳定,性能良好。  相似文献   

13.
基于DRFM的SAR干扰技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文从DRFM的时钟分析出发,研究了DRFM的A/D、D/A时钟差异对输出信号的影响,并以此为基础研究了DRFM输出信号对SAR进行干扰所带来的影响,研究了A/D、D/A时钟的差异与干扰模式和干扰效果的关系,最后通过仿真对前文的分析进行了验证。  相似文献   

14.
积分式A/D转换器具有电路简单、转换精度高、抗干扰能力强等优点,但它存在着转换速度慢的不足。作者采用8031片机及少量外接元件构成三重积分A/D转换器,在达到十六位转换精度的条件下,使积分式A/D转换器速度大大提高。  相似文献   

15.
先锋新推出的DVR-650H—S DVD硬盘录像机内置250GB大容量硬盘,录像存储时间长达711小时或455小时(MN1);具备HDMI(1080p)全数码影像信号输出功能,内置12bit/108MHz视频D/A转换器为24bit/192kHz音频D/A转换器。该机采用了全球首次应用在录像机上的PLA/NTSC 3D Y/C分离电路,能有效消除色彩互相干扰所产生的杂讯。  相似文献   

16.
提出一种具有自校准功能的单积分型高精度A/D转换器.分析了电路原理和电路结构,阐述了如何通过自校准功能提高积分型A/D转换器的性能;给出了A/D转换器结构和测试波形.测试结果表明,设计的A/D转换器采样率为3.3 kSPS,分辨率为14位,相对精度可达0.01%.  相似文献   

17.
双积分A/D转换器的量程自动转换   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种双积分式A/D转换器在宽范围量程测量中的自动量程转换技术.在测量仪表的输入通道中,用计数器对双积分型A/D转换器本身所固有的过量程/欠量程信号计数,计数器的输出作为量程编码去控制量程的选择,同时又是送到CPU的量程指示信号.该技术扩大了A/D转换量程,提高了精度,设计简单,工作可靠.  相似文献   

18.
郝欢  王华力  张翼鹏 《信号处理》2016,32(2):127-134
基于超导量子干涉器件的低频微弱磁场测量系统,在无磁屏蔽环境下工作时容易受到大地磁场和输电线路干扰,测量数据中混叠有严重的基线漂移和工频谐波干扰。为了提高微弱磁场信号检测性能,本文提出了一种基线漂移和工频干扰联合抑制新方法。该方法首先利用噪声辅助的多维经验模式分解部分重构信号,消除基线漂移带来的非平稳性影响。然后根据工频干扰的短时平稳特性,采用最小二乘法对工频干扰进行抑制。数值仿真和不同环境下实测数据处理结果表明,与自适应滤波方法相比,本文方法对于基线漂移和工频干扰具有更好的处理效果,满足系统在野外无磁屏蔽条件下的应用要求。   相似文献   

19.
设计了应用于无线传感网络SoC解决方案的10位150 kS/s 逐次逼近A/D转换器.通过失调消除技术、合理的时序控制和版图设计,实现了电路的高精度和低功耗.设计的A/D转换器积分非线性和微分非线性分别为0.54 LSB和0.8 LSB;在150 kS/s采样率、14.3 kHz输入信号频率时,信噪比为60.8 dB,无杂散动态范围83.1 dB.设计实现基于TSMC 0.18 μm混合信号CMOS工艺,IP核面积为0.083 mm2,1.8 V工作电压下功耗为0.56 mW.  相似文献   

20.
本文分析了A/D转换器干扰电路原理.结合具体实践,对采用什么方法,使用什么元器件对A/D转换器的各种干扰实行有效抑制,以实现微机的电磁兼容进行了着重探讨.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号