一种标准电能表模数转换采样方法

    公开(公告)号:CN118748556A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410901858.9

    申请日:2024-07-05

    Abstract: 本发明属于电能计量领域,具体涉及一种标准电能表模数转换采样方法。本发明利用至少两片模数转换芯片对同一模拟信号并行采样,对各个模数转换芯片并行采样获取的采样数据进行数据处理,得到各个模数转换芯片并行采样获取的采样数据的数学期望结果,根据数学期望结果得到该模拟信号对应的数字信号。本发明可以实现多芯片的并行采样,保障了足够的样本量,并将各样本进行均值计算处理来得到最终的采样结果(即数字信号),即可有效减少采样数据随机误差,提高采样数据的准确性。即本发明可有效减小当前国产化模数转换芯片噪声干扰大、分辨率不高的问题带来的采样误差,从而减少随机误差和噪声干扰,提高分辨率以及采样获取的数字信号的准确性。

    一种电能表事件判别程序的生成方法及系统

    公开(公告)号:CN117111895A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311033357.5

    申请日:2023-08-16

    Abstract: 本发明属于电能表事件判别领域,具体涉及一种电能表事件判别程序的生成方法及系统。本发明利用卡诺图描述电能表事件判别的条件需求,因此能够覆盖电能表事件判别条件输入的各种可能,具有全面性;通过将电能表事件判别的条件转化为电能表事件对应的各个判断因子以及各个判断因子之间的关系,构成针对电能表事件的判别条件,将实际工况中不同参数的情况统一转化为逻辑语言,为生成电能表事件判别程序提供了数据基础,便于将发生电能表事件的判别条件转化为真值表描述,具有准确性;并且对电能表事件判别条件求取对应的最简式,消除无效项,从而简化判别流程,提高判别效率;同时,卡诺图形式的电能表事件判别条件也有利于进一步化简求得最简式。

    用电信息采集系统和NB-IoT通信模块及其通信方法

    公开(公告)号:CN111833578A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910324531.9

    申请日:2019-04-22

    Abstract: 本发明涉及用电信息采集系统和NB-IoT通信模块及其通信方法,属于无线通信技术领域,通信方法包括采用一种规约读取电能表通信地址,若读取成功,为该电能表设置规约标志;若读取不成功,采用另一种规约读取电能表通信地址,直到成功读取到电能表通信地址并为该电能表设置规约标志为止;当需要抄读电能表的数据时,读取电能表的规约标志,当该规约标志所属的规约为设定规约时,按照该设定规约将读取的电能表数据上传至主站;当该规约标志所属的规约不为设定规约时,按照该规约标志所属的规约读取电能表数据,并将该电能表数据组帧成设定规约的电能表数据上传至主站,本发明能够保证适用任一规约的电能表数据均能够抄读成功,提高了抄读工作效率。

    直流等比例隔离电源
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103997222A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410191275.8

    申请日:2014-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种直流等比例隔离电源,包括非门RC多谐振荡电路及其输出端连接的至少一路隔离电路,每路隔离电路的输出端均连接有对应的输出整流滤波电路;所述隔离电路包括顺次连接的驱动三极管和脉冲变压器。本发明的直流等比例隔离电源与传统的开关电源相比,本电路的输出电压与输入电压间没有反馈电路,输出电压的大小取决于输入电压的大小及脉冲变压器的变比;输出的整流滤波电路是利用了前级开关电路的导通过程(正程)。该隔离电源的电路简单,成本低,在输出端负载电流从十几mA到几十mA间波动的条件下,输出电源电压的波动仅有零点几伏,能够很好的满足直流电能表对电源的要求。

    一种电能表软件功能的硬件虚拟加速测试方法及装置

    公开(公告)号:CN115993570A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202111237211.3

    申请日:2021-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种电能表软件功能的硬件虚拟加速测试方法及装置,其中方法包括如下步骤:基于虚拟硬件系统,依据输入信号预设规则生成预设数量的输入信号;获取待测试的虚拟硬件系统的输入信号量;对预设数量的输入信号和虚拟硬件系统的输入信号量进行分析对比,得到待测试软件的运行状况。通过采用虚拟硬件装置来模拟待测试的电能表,快速生成大量用例,在虚拟硬件装置上快速进行产品功能测试,实现了全面覆盖触发信号输入,并可利用虚拟硬件装置进行测试速度加速,不仅可以应用于电能表自动化测试,也可以广泛应用于嵌入式产品测试,具有广阔的应用前景。

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