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公开(公告)号:CN101813725B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010150138.1
申请日:2010-04-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01R25/00
Abstract: 本发明提供了一种低频率信号的相位差测量方法。该方法的基本原理是首先通过采样值计算两路或多路低频率信号的过零点(信号由低向高变化时的过零点)时间,后由过零点计算信号的周期,最后使用不同信号的过零点时间的差异和信号的周期来计算信号之间的相位差。本发明不需要将低频信号转换成方波,克服了传统的过零点检测抗干扰能力差的缺点,尤其适合于低频信号的相位差测量,系统检测方便,硬件开销小;系统的抗干扰能力较强;实现起来简单合理,数据准确、可靠、有较广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN101833036A
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN201010150143.2
申请日:2010-04-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01R25/00
Abstract: 本发明提供了一种交流电的瞬时相位测量方法,也适用于低频率信号的瞬时相位测量。该方法的基本原理是首先通过采样值计算交流电的前几个周波的过零点(交流电信号由低向高变化时的过零点)时间,后由过零点计算交流电的周期,再预测当前周波的周期,最后根据过零点时间、预测的交流电周期和当前时间计算交流电的当前相位。本发明相比较传统的零交法而言,不需要将交流电转换成方波,克服了传统的过零点检测抗干扰能力差的缺点,尤其适合于交流电的瞬时相位测量,系统检测方便,硬件开销小;同时实现起来简单合理,数据准确、可靠;在测量的精度、抗干扰性等发明得到很大的提高。
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公开(公告)号:CN101813725A
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN201010150138.1
申请日:2010-04-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01R25/00
Abstract: 本发明提供了一种低频率信号的相位差测量方法。该方法的基本原理是首先通过采样值计算两路或多路低频率信号的过零点(信号由低向高变化时的过零点)时间,后由过零点计算信号的周期,最后使用不同信号的过零点时间的差异和信号的周期来计算信号之间的相位差。本发明不需要将低频信号转换成方波,克服了传统的过零点检测抗干扰能力差的缺点,尤其适合于低频信号的相位差测量,系统检测方便,硬件开销小;系统的抗干扰能力较强;实现起来简单合理,数据准确、可靠、有较广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN101833036B
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201010150143.2
申请日:2010-04-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01R25/00
Abstract: 本发明提供了一种交流电的瞬时相位测量方法,也适用于低频率信号的瞬时相位测量。该方法的基本原理是首先通过采样值计算交流电的前几个周波的过零点(交流电信号由低向高变化时的过零点)时间,后由过零点计算交流电的周期,再预测当前周波的周期,最后根据过零点时间、预测的交流电周期和当前时间计算交流电的当前相位。本发明相比较传统的零交法而言,不需要将交流电转换成方波,克服了传统的过零点检测抗干扰能力差的缺点,尤其适合于交流电的瞬时相位测量,系统检测方便,硬件开销小;同时实现起来简单合理,数据准确、可靠;在测量的精度、抗干扰性等发明得到很大的提高。
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公开(公告)号:CN101806832B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010150157.4
申请日:2010-04-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01R23/02
Abstract: 本发明提供了一种低频率信号的频率测量方法。该方法的特征在于包括以下步骤:对被测电信号进行采样;根据采样值,在信号零点附近选择若干个采样点去拟合一条直线,该直线与时间轴的交点为过零点;根据过零点,计算被测信号的周期或频率。本发明不需要将低频信号转换成方波,尤其适合于低频正弦信号的频率测量,系统检测方便,硬件开销小;系统的抗干扰能力较强;实现起来简单合理,数据准确、可靠。
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公开(公告)号:CN101806832A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010150157.4
申请日:2010-04-15
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G01R23/02
Abstract: 本发明提供了一种低频率信号的频率测量方法。该方法的特征在于包括以下步骤:对被测电信号进行采样;根据采样值,在信号零点附近选择若干个采样点去拟合一条直线,该直线与时间轴的交点为过零点;根据过零点,计算被测信号的周期或频率。本发明不需要将低频信号转换成方波,尤其适合于低频正弦信号的频率测量,系统检测方便,硬件开销小;系统的抗干扰能力较强;实现起来简单合理,数据准确、可靠。
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