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1.
给出了一种改进的基于时钟沿的自我检测和纠正的电路结构,以纠正由单粒子翻转(SEU)引起的数据错误。简单概述了已有的检测和纠正SEU的电路结构,并在该电路的基础上提出了改进的电路结构,以实现对触发器以及SRAM等存储器的实时监控,并可以及时纠正其由于SEU引起的数据错误。采用内建命令进行错误注入模拟单粒子翻转对电路的影响。改进的电路与原来的电路相比,以微小的面积和较少的资源换取更高的纠错率。  相似文献   
2.
核电厂仪控系统是核电站的神经中枢,要求能在恶劣环境下完成数据采集与处理、控制与调节、诊断、通讯等功能,因此对其供电电源有很高要求[1]。核电厂大修及日常维护中,需要测试诊断及老化试验的仪控电源备件种类繁多、数量巨大。通过分析核电厂对仪控电源备件测试诊断及老化试验的要求,针对核电厂仪控系统中数量最多ACDC类电源设计该测试系统,具有自动化程度高、可靠性、安全性等特点。  相似文献   
3.
电源是核电站仪控系统的重要组成部分,其可靠性和质量在一定程度上决定了仪控系统的稳定度、可用率以及控制功能的有效性。分析核电站仪控系统电源可靠性检测标准要求,对系统模块进行标准化定义,同时对资源的多重复用需求进行了解耦,有效降低了系统实现的复杂度。针对核电站电源的种类较多、接口各异的问题,采用系统资源集中、接口层面向被测对象进行设计的方法。针对核电站电源测量精度和安全性的较高要求,对测试系统接口电路和测试数据采集系统进行了优化。设计实现过程中,将硬件和软件有机相结合,采用总线结构,并针对各类输入和输出设计了调理卡。上位机软件采用面向对象设计方法,实现了功能快速扩展。实际结果表明了该测试系统满足电源检测标准严格的要求,可应用于核电站仪控系统电源的运行和维护。  相似文献   
4.
气动调节阀是核电站广泛应用的重要设备之一,尤其是核岛中的阀门在核电站系统运行中起着重要的控制、调节作用。其运行的品质直接影响到机组的效率和安全。系统以CRIO为主体,辅以不同类型的传感器及接口搭建阀门诊断系统硬件平台。同时对采集到的数据自动分区,分析其非线性度、计算弹簧力、落座力、摩擦力等参数。在无需拆解阀门的条件下实现现场十几类气动阀门的性能诊断。  相似文献   
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