一种用于高能粒子加速器的功率源低电平全数字幅相控制系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN104333375B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201310541150.9

    申请日:2013-11-05

    Applicant: 河海大学

    Inventor: 蒋德富 高杨

    Abstract: 本发明涉及一种用于高能粒子加速器的功率源低电平全数字幅相控制系统及其实现方法,它包括信号的预处理、信号的数字化处理和数字环路控制三者之间的协同作用;所述的信号预处理的模拟电路部件包括集成在模拟电路板上的6个信号处理通道和1个时钟处理通道,每个信号处理通道包括由衰减器、放大器和滤波器,时钟处理通道包括由衰减器、放大器、滤波器、倍频器和分频器;信号数字化处理及数字环路控制的数字电路部件包括集成在数字电路板上的用于6路信号采样的3片A/D、用于信号再生的1片D/A和用于信号数字化处理及环路控制的1片FPGA。本发明既可控制超导腔体的物理结构参数,又可保持超导腔体驱动能量场的幅度和相位的高度稳定性。

    高压线路功率因数的场强式测量装置及方法

    公开(公告)号:CN101750537A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN201010018262.2

    申请日:2010-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种对高压线路功率因数进行场强式测量的装置及方法,发送装置具有测量高压线电压和电流相位的天线及电极,将发送装置挂在被测高压导线上与其接触或接近,天线及电极耦合出具有相应相位关系的工频电磁信号,通过磁场耦合方式电流耦合电路获得与高压线路同频率同相位的电流信号,将微处理器处理的电压和电流的相位差信号通过无线发送电路发送到接收装置进行处理和显示。本发明装置简单,操作方便,检测结果精确,能准确反映靠近变电站附近高压电网线路上的功率因数情况。

    基于改进的CORDIC算法的数字鉴相方法及装置

    公开(公告)号:CN104135457A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410361705.6

    申请日:2014-07-25

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了基于改进的CORDIC算法的数字鉴相方法及装置,所述方法:首先,将模拟输入信号进行模数转换,得到对应的采样数字信号;其次,将采样数字信号进行数字下变频处理,得到基带视频I/Q信号;最后,把步骤(2)中的基带视频I/Q信号作为改进的CORDIC算法的初始数据进行迭代运算,直至迭代结果满足精度要求,从该迭代结果中提取出模拟输入信号的相位信息。本发明解决了在输入正交信号模值较小的情况下,鉴相结果误差大,鉴相精确度低的问题。

    基于改进的CORDIC算法的数字鉴相方法及装置

    公开(公告)号:CN104135457B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201410361705.6

    申请日:2014-07-25

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了基于改进的CORDIC算法的数字鉴相方法及装置,所述方法:首先,将模拟输入信号进行模数转换,得到对应的采样数字信号;其次,将采样数字信号进行数字下变频处理,得到基带视频I/Q信号;最后,把步骤(2)中的基带视频I/Q信号作为改进的CORDIC算法的初始数据进行迭代运算,直至迭代结果满足精度要求,从该迭代结果中提取出模拟输入信号的相位信息。本发明解决了在输入正交信号模值较小的情况下,鉴相结果误差大,鉴相精确度低的问题。

    多载波信号恒定包络调制方法

    公开(公告)号:CN105403865A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510698895.5

    申请日:2015-10-23

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: G01S7/282

    Abstract: 本发明公开了一种多载波信号恒定包络调制方法。该方法和方法解决了雷达、通信电子干扰多个载波信号同时发射高效率无失真功率放大的技术问题,可广泛应用于雷达、通信、电子干扰集成系统的信号调制和功率放大以及数字阵列模块多载波信号的调制和放大。采用了CORDIC算法和多相处理技术,完成各个载波信号的基带调制,多个载波信号的合成,进行幅度-相位转换和数字载波调制,实现雷达、通信、电子干扰等多个载波信号的恒定包络调制和功率放大。有效地提高了信号的采样频率,从而提高了信号处理的带宽,通过幅相转换调制技术,完成雷达、通信多个载波信号的恒定包络调制,实现了多载波信号无失真高效率的功率放大。

    多载波信号恒定包络调制方法

    公开(公告)号:CN105403865B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201510698895.5

    申请日:2015-10-23

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种多载波信号恒定包络调制方法。该方法和方法解决了雷达、通信电子干扰多个载波信号同时发射高效率无失真功率放大的技术问题,可广泛应用于雷达、通信、电子干扰集成系统的信号调制和功率放大以及数字阵列模块多载波信号的调制和放大。采用了CORDIC算法和多相处理技术,完成各个载波信号的基带调制,多个载波信号的合成,进行幅度‑相位转换和数字载波调制,实现雷达、通信、电子干扰等多个载波信号的恒定包络调制和功率放大。有效地提高了信号的采样频率,从而提高了信号处理的带宽,通过幅相转换调制技术,完成雷达、通信多个载波信号的恒定包络调制,实现了多载波信号无失真高效率的功率放大。

    一种用于高能粒子加速器的功率源低电平全数字幅相控制系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN104333375A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201310541150.9

    申请日:2013-11-05

    Applicant: 河海大学

    Inventor: 蒋德富 高杨

    Abstract: 本发明涉及一种用于高能粒子加速器的功率源低电平全数字幅相控制系统及其实现方法,它包括信号的预处理、信号的数字化处理和数字环路控制三者之间的协同作用;所述的信号预处理的模拟电路部件包括集成在模拟电路板上的6个信号处理通道和1个时钟处理通道,每个信号处理通道包括由衰减器、放大器和滤波器,时钟处理通道包括由衰减器、放大器、滤波器、倍频器和分频器;信号数字化处理及数字环路控制的数字电路部件包括集成在数字电路板上的用于6路信号采样的3片A/D、用于信号再生的1片D/A和用于信号数字化处理及环路控制的1片FPGA。本发明既可控制超导腔体的物理结构参数,又可保持超导腔体驱动能量场的幅度和相位的高度稳定性。

    智能肢体康复训练器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101816609B

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:CN200910263069.2

    申请日:2009-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种能够自动对肢体进行康复训练的智能肢体康复训练器,控制器的输出端与驱动器的输入端通过串口连接,驱动器的输出端与电机的电源连接;电机输出轴的另一端与码盘连接,码盘的输出连接控制器,电源电路的输出分别连接控制器和驱动器;可在设定的程序下自动进行主动运动、被动运动和痉挛肌缓解三种训练模式,根据患者的实际情况调节运动参数,帮助患者进行科学有效的最佳训练,使患者的运动机能得到很好的恢复。

    智能肢体康复训练器及训练方法

    公开(公告)号:CN101816609A

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN200910263069.2

    申请日:2009-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种能够自动对肢体进行康复训练的智能肢体康复训练器及训练方法,控制器的输出端与驱动器的输入端通过串口连接,驱动器的输出端与电机的电源连接;电机输出轴的另一端与码盘连接,码盘的输出连接控制器,电源电路的输出分别连接控制器和驱动器;可在设定的程序下自动进行主动运动、被动运动和痉挛肌缓解三种训练模式,根据患者的实际情况调节运动参数,帮助患者进行科学有效的最佳训练,使患者的运动机能得到很好的恢复。

    场强式非接触测量高压线路电压相位的装置及方法

    公开(公告)号:CN101718817A

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200910232678.1

    申请日:2009-12-04

    Abstract: 本发明公开一种场强式非接触测量高压线路电压相位的装置及方法,两发送装置与待测两条高压线相接触或接近,发送天线的电压信号输出端接限幅电路,限幅电路的输出端接滤波电路,滤波电路的电压相位信号输出端分别接相位调制电路和积分电路的电压相位信号输入端,相位调制电路的电压相位调制信号输出端接发送天线的电压相位调制信号输入端,两发送装置的调制电路的频率不同;将接收装置置于离两发送装置一定距离,通过无线方式接收来自两发送装置的电压相位信号,通过微处理器计算获得电压相位差值。本发明无须有线连接,能使操作人员和高压线本身隔离相当长的一段距离,大大提高了相位检测的安全系数,有效地保护了操作人员的人身安全。

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