一种嵌入式硬件反查找表电路
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    发明公开

    公开(公告)号:CN115800994A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211314576.6

    申请日:2022-10-25

    IPC分类号: H03K19/21 H03M1/12

    摘要: 本发明公开了一种嵌入式硬件反查找表电路,反查找表电路包括:查找表电路,所述查找表电路用于将m位信号转换成M位信号,所述查找表电路的输入信号为R[1:m],所述查找表电路的输出为X[1:M],所述查找表电路的查找值信号为S[1:M];1个多路选择器控制信号MUX_sel和1个时钟信号Clock;M个多路选择器和M个D触发器,所述D触发器用于输出Q[1:M],所述Q[1:M]依次与查找表电路的输出X[1:M]进行异或运算。本发明不需要存储器及其读写电路,也不需要运算与分析处理器,只需要用少量的逻辑单元即可完成反查表,实现了实时在线检测的功能,提高了在线检测的便捷性。

    基于模拟传动的智能变电站改扩建SCD自动测试方法

    公开(公告)号:CN115720206A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202110975735.6

    申请日:2021-08-24

    IPC分类号: H04L43/50 H04L69/22

    摘要: 本申请公开了一种基于模拟传动的智能变电站改扩建SCD自动测试方法,应用于智能管理单元,该方法包括:导入并解析SCD文件,获取SCD文件对应的IED,IED用于表示SCD文件的虚拟端子,IED包括第一IED和第二IED;从测试类别集合中选取测试类别,并获取测试类别对应的第一IED和第二IED;在测试类别中,获取第一IED和第二IED交互过程中的测试报文和虚拟报文,测试报文用于表示第一IED和第二IED接收的报文,虚拟报文用于表示第一IED和第二IED发出的报文;根据测试报文和虚拟报文,获取测试类别的测试结果;根据每个测试类别的测试结果,获取测试类别集合对应的测试结果。本申请有效解决了SCD文件自动测试方法存在通信参数可视化效果差,操作风险过大的问题。

    一种非接触式电压传感器校正系统和方法

    公开(公告)号:CN115586476A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211135071.3

    申请日:2022-09-19

    IPC分类号: G01R35/00 H04W4/80 H04W76/10

    摘要: 本发明属于电子元件领域,尤其涉及非接触式电压传感器校正系统和方法,系统包括标准电压测量模块包括高压探头、第一控制开关、第一控制器和第一无线通信模块;处理终端包括上位机和第二无线通信模块;非接触式电压检测模块包括连接口、第二控制开关、第二控制器和第三无线通信模块;高压探头连接第一控制开关以连接第一控制器,以连接第一无线通信模块以连接第二无线通信模块;上位机连接第二无线通信模块以连接第三无线通信模块;连接口连接第二控制开关,以连接第二控制器,以连接第三无线通信模块。通过标准电压测量模块获取线路的标准电压并和非接触式电压检测模块获取的检测电压进行比较以完成校正,能够提高校正的效率。

    一种非接触式电压测量系统及方法

    公开(公告)号:CN115469147A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211135869.8

    申请日:2022-09-19

    IPC分类号: G01R19/25

    摘要: 本发明涉及高压电网电压检测技术领域,具体涉及一种非接触式电压测量系统及方法,包括远程监控终端、电压检测装置;电压检测装置包括非接触式电压传感器、信号处理电路、AD转换电路、控制器、无线通信模块、电源模块;非接触式电压传感器、信号处理电路、AD转换电路、控制器、无线通信模块依次连接;无线通信模块与远程监控终端连接;电源模块分别与信号处理电路、AD转换电路、控制器连接;通过本发明提供的非接触式电压测量系统通过设置的电压检测装置既简化了设备的结构,同时能够远程对待测高压导线的电压进行测量,在提高非接触式电压测量效率的同时降低设备成本。

    一种高效多核异构系统数据同步方法

    公开(公告)号:CN115150223A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210721600.1

    申请日:2022-06-24

    摘要: 本发明涉及电力主控芯片技术领域,具体公开了一种高效多核异构系统数据同步方法,多核处理器包括一个主核和至少两个从核,每个从核分别与主核建立通信通道,主核与从核之间的报文发送采用平衡模式,平衡模式包括:主核、从核均能够启动报文发送;主核下发数据帧报文给从核并启动帧计数及从核响应时间计时;若在设定时间内主核未收到从核响应报文,则认为通信中断,置内通信中断告警标志;当数据帧计数到设定帧数时,需等待从核响应报文后主核才能够继续传输;从核收到数据帧后启动帧计数及响应时间计时,累计收到设定帧数或响应时间超过是设定时间时,则发送接收响应报文,本发发明能够实现多核间数据同步快速高效,通信效率高,响应快速。

    基于扩张状态观测器的WSN的模型预测控制方法

    公开(公告)号:CN112637884B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202011441171.X

    申请日:2020-12-08

    IPC分类号: H04W24/06 H04W52/02 H04W4/38

    摘要: 本发明公开一种基于扩张状态观测器的WSN的模型预测控制方法,包括以下步骤:建立智能传感器网络的系统状态空间模型;根据系统状态空间模型设计扩张状态观测器,计算出传感器网络模型的扰动值;设计满足约束的模型预测控制器,并将扩张状态观测器计算出来的扰动值作为约束加入到模型预测控制器中,求解出每个节点对应的最优发射功率。本发明控制方法简单,能在网络通信存在不确定干扰时,使小微智能传感器网络在提高网络信噪比的同时减少能量消耗,达到提高网络链路性能的目的。

    磁场传感装置、加工方法和测试磁场的方法

    公开(公告)号:CN114994579A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210696565.2

    申请日:2022-06-20

    IPC分类号: G01R33/032

    摘要: 本发明属于测量设备领域,尤其涉及磁场传感装置、加工方法和测试磁场的方法。装置包括工型光纤、毛细玻璃管、磁流体、入射单模光纤和出射单模光纤;工型光纤封装于毛细玻璃管;磁流体填充于毛细玻璃管和工型光纤之间,密封毛细玻璃管的两端形成基础传感单元;入射单模光纤和出射单模光纤熔接在基础传感单元两端。通过入射单模光纤和出射单模光纤获取/输出光线,能增大装置的适用地点;通过工型光纤激发出高阶模并和基模发生耦合得到耦合光线;通过磁流体感知磁场并发生折射率变化;检测耦合光线因折射率变化产生的波长偏移量并计算得到磁场;能在不干扰被测量的目标的情况下测量磁场并且测量结果的准确率高。

    一种高精度支路绝缘检测系统及方法

    公开(公告)号:CN114814345A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210536458.3

    申请日:2022-05-18

    摘要: 本发明属于直流绝缘阻抗检测技术领域,具体涉及一种高精度支路绝缘检测系统及方法,本发明的系统包括分别设置于各个支路上的高精度绝缘阻抗模组、数据采集分机、上位机;高精度绝缘阻抗模组用于采集各自支路的直流剩余电流并进行缓存;数据采集分机用于读取高精度绝缘阻抗模组采集到的剩余电流,并将采集到的剩余电流传输至上位机;上位机用于根据高精度绝缘阻抗模组采集的各自支路的直流剩余电流并计算各个支路的直流绝缘阻抗值,并传回各个支路的高精度绝缘阻抗模组进行显示。本发明由一个模组完成交流和直流的同步高精度监测,通过双磁环优化、抵消干扰电流,保证信号源干净状态,进行偏置校准、补偿方法,实现±0.2mA误差的高精度检测能力。