一种应用于有源声屏障的指向性次级声源设计方法

    公开(公告)号:CN104918173A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510228598.4

    申请日:2015-05-07

    IPC分类号: H04R1/20

    摘要: 本发明公开了一种应用于有源声屏障的指向性次级声源的设计方法。该方法通过调节次级声源输入信号相位的方法来调节声源的指向性,提高有源声屏障控制系统的降噪性能。组成次级声源的两个扬声器单元相互紧靠,且共用一个次级通道。根据初级声场声能量最集中频段的中心频率 和初级噪声场的空间分布特性,计算次级声源中两个单元的源强最佳相位差。选取频率响应接近的两个扬声器单元组成次级声源,两个扬声器单元被设计的相位调节电路和功率放大电路驱动,构成指向性次级声源。与单极子次级声源相比,该指向性声源能明显提高有源声屏障的降噪性能,且声源的结构简单、指向性易于调节。

    一种基于变步长LMS算法的有源噪声控制系统

    公开(公告)号:CN106911320A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201610725164.X

    申请日:2016-08-26

    IPC分类号: H03H21/00

    CPC分类号: H03H21/00 H03H21/0001

    摘要: 本发明公开了一种基于变步长LMS算法的有源噪声控制系统,该系统将基于变步长LMS算法的滤波器应用于次级通道辨识中,通过调节滤波器的步长值进行滤波器权值更新,为了能获得较快的收敛速度,在初始阶段自适应滤波的步长值较大,当自适应滤波接近稳态时,步长值变小,从而可以获得较小的稳态误差。本变步长算法应用于有源噪声控制系统的次级通道辨识,能够很好地解决收敛速度,稳态误差及时变系统的跟踪能力三者之间的矛盾。

    一种基于sigmoid函数的变步长VLMP滤波算法及其应用

    公开(公告)号:CN106411290A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610838608.0

    申请日:2016-09-22

    IPC分类号: H03H17/02 G06F17/15

    摘要: 本发明属于数字信号处理技术领域,具体涉及一种变步长VLMP(自适应Volterra最小平均P范数)算法及其在发动机降噪中的应用。本发明所提供的变步长VLMP算法,首先采用sigmoid函数更新步长因子,然后对一阶和二阶权系数采取迭代更新,因此可以获得较小的稳态误差;采用变步长VLMP算法构造非线性滤波器,以发动机噪声作为噪声信号,通过对Volterra滤波器的核进行辨识,在辨识最优核的同时对发动机噪声进行降噪处理,从而达到滤除发动机噪声中所含的高斯噪声和脉冲噪声的目的,最大限度的降低发动机噪声,具有实时性高,跟踪性能好的优点。

    一种应用于有源声屏障的指向性次级声源设计方法

    公开(公告)号:CN104918173B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201510228598.4

    申请日:2015-05-07

    IPC分类号: H04R1/20

    摘要: 本发明公开了一种应用于有源声屏障的指向性次级声源的设计方法。该方法通过调节次级声源输入信号相位的方法来调节声源的指向性,提高有源声屏障控制系统的降噪性能。组成次级声源的两个扬声器单元相互紧靠,且共用一个次级通道。根据初级声场声能量最集中频段的中心频率和初级噪声场的空间分布特性,计算次级声源中两个单元的源强最佳相位差。选取频率响应接近的两个扬声器单元组成次级声源,两个扬声器单元被设计的相位调节电路和功率放大电路驱动,构成指向性次级声源。与单极子次级声源相比,该指向性声源能明显提高有源声屏障的降噪性能,且声源的结构简单、指向性易于调节。

    一种串口仪表监测系统及其调试方法

    公开(公告)号:CN104238416B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201410454949.9

    申请日:2014-09-01

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明涉及一种串口仪表监测系统及其调试方法,系统包括模式选择模块、监测模块、独立数据流向指示模块、独立电源模块以及外设接口模块;所述的监测模块分别与模式选择模块、独立数据流向指示模块、独立电源模块、外设接口模块连接;调试方法,首先按串连和并连方式连接设备,打开终端进行通路检测,检测成功进行回路检测,否则,返回或重新连接,然后进行回路检测,若回路检测不成功,则返回或重新连接;回路检测完成后,按具体使用要求配置模式选择模块为取数据或取指令功能,实现数据采集或指令捕捉。解决仪表设备反复拆卸导致数据传输可靠性降低和数据监测或指令捕捉操作繁冗等问题,实现仪表或工作工业智能计算机指令监测的便捷化、简单化。

    一种仓库环境状态远程监控定位系统

    公开(公告)号:CN106572145A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201510668687.0

    申请日:2015-10-13

    摘要: 本发明设计一种仓库环境状态远程监控定位系统,属于ZigBee网络技术应用领域;该系统包括客户端、服务器端、采集控制装置。客户端通过以太网与服务器端通信连接,服务器端接收客户端的监控请求与采集控制装置通过ZigBee监控网络通信连接,实现对仓库环境状态量的实时采集、存储、自动控制和数据采集节点的精确定位,在仓库环境状态量超限时语音报警;同时客户端根据服务器端的传回的数据,在JSP界面上以图表的方式实时显示仓库环境状态量。本发明能够随时随地对仓库环境状态量进行采集、显示、存储和自动控制,能够实时对数据采集节点进行平均误差在0.3米下的定位,且系统成本低,功耗低,操作简单。

    一种基于DSP的数字化电动汽车充电方法

    公开(公告)号:CN105186626A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510655323.9

    申请日:2015-10-09

    IPC分类号: H02J7/00 H01M10/44

    摘要: 本发明公开了一种基于DSP的数字化电动汽车充电方法,包括以下几个步骤:步骤一、系统控制主程序进行初始化;步骤二、定时中断触发,启动A/D转换,进入中断服务子程序,读取采集的充电电压值,将电压值与A/D转换模块设置的标志位进行比较,若采集的电压值大于设置的标志位,则停止PWM的输出,若采集的电压值小于设置的标志位,则调用PI调节子程序,刷新PWM的输出,执行步骤三;步骤三:FlexPWM模块根据PWM的输出值,输出PWM脉冲,调节主功率电路输出电压。通过DSP实现了电动汽车充电的全数字化控制,降低了电动汽车控制电路的成本,提高了输出电压和A/D转换的精度,提升了充电效率。

    一种串口仪表监测系统及其调试方法

    公开(公告)号:CN104238416A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410454949.9

    申请日:2014-09-01

    IPC分类号: G05B19/042

    摘要: 本发明涉及一种串口仪表监测系统及其调试方法,系统包括模式选择模块、监测模块、独立数据流向指示模块、独立电源模块以及外设接口模块;所述的监测模块分别与模式选择模块、独立数据流向指示模块、独立电源模块、外设接口模块连接;调试方法,首先按串连和并连方式连接设备,打开终端进行通路检测,检测成功进行回路检测,否则,返回或重新连接,然后进行回路检测,若回路检测不成功,则返回或重新连接;回路检测完成后,按具体使用要求配置模式选择模块为取数据或取指令功能,实现数据采集或指令捕捉。解决仪表设备反复拆卸导致数据传输可靠性降低和数据监测或指令捕捉操作繁冗等问题,实现仪表或工作工业智能计算机指令监测的便捷化、简单化。

    基于DSP的数字化PFC采集控制系统及方法

    公开(公告)号:CN105186854B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201510655694.7

    申请日:2015-10-09

    IPC分类号: H02M1/42

    摘要: 本发明公开了一种基于DSP的数字化PFC采集控制系统及方法,属于电源技术领域,采集控制系统包括信号采集单元、放大单元、DSP控制单元和驱动单元,信号采集单元连接PFC电路的输出端用于采集PFC电路的输出信号,信号采集单元连接放大单元对采集的信号进行信号滤波放大处理,滤波放大单元连接DSP控制单元,DSP控制单元连接采集单元和驱动单元,驱动单元连接PFC电路的主开关管并根据DSP控制单元的指令控制主开关管的通断。本发明解决了PFC电路元器件易老化、控制方法落后、转换效率低的问题,具有全数字化处理、简化PFC电路设计、转换效率高的优点,提高了使用寿命并大大降低成本,适合批量化生产。

    基于DSP的数字化PFC采集控制系统及方法

    公开(公告)号:CN105186854A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510655694.7

    申请日:2015-10-09

    IPC分类号: H02M1/42

    CPC分类号: Y02B70/126 Y02P80/112

    摘要: 本发明公开了一种基于DSP的数字化PFC采集控制系统及方法,属于电源技术领域,采集控制系统包括信号采集单元、放大单元、DSP控制单元和驱动单元,信号采集单元连接PFC电路的输出端用于采集PFC电路的输出信号,信号采集单元连接放大单元对采集的信号进行信号滤波放大处理,滤波放大单元连接DSP控制单元,DSP控制单元连接采集单元和驱动单元,驱动单元连接PFC电路的主开关管并根据DSP控制单元的指令控制主开关管的通断。本发明解决了PFC电路元器件易老化、控制方法落后、转换效率低的问题,具有全数字化处理、简化PFC电路设计、转换效率高的优点,提高了使用寿命并大大降低成本,适合批量化生产。