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公开(公告)号:CN103941092B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410135616.X
申请日:2014-04-04
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01R23/165
Abstract: 本发明公开了一种频域快速扫描测量的装置,利用数字中频处理方法,通过锁相扫频本振与数字快扫相结合方式,提高了频域测量的精准度。在实际配置中,通过控制器发送扫描控制命令,实现了射频前端模块与数字中频处理模块的同步,同时在数字中频处理模块中添加了数字快扫部件,使用数字快扫部件对采样信号进行快速小步进扫描变频处理,再经分析带宽滤波器及检波模块提取幅相信息,这样利用数字技术的快速优点将大部分的扫描处理在数字中频处理模块中进行,这样大大节约了测量时间。
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公开(公告)号:CN105826646A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610312777.0
申请日:2016-05-12
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P5/18
CPC classification number: H01P5/18
Abstract: 本发明公开了一种多孔矩形波导定向耦合器,包括作为微波主通道的主矩形波导、作为取样信号通道的副矩形波导以及作为耦合通道的耦合孔;主矩形波导的主模H面与副矩形波导的主模H面相互平行;主矩形波导和副矩形波导相互隔离,两者通过沿主矩形波导的轴线排列的耦合孔连通;耦合孔包括关于主矩形波导的宽壁在传输方向的中线对称的第一排耦合孔和第二排耦合孔。本发明所提供的多孔矩形波导定向耦合器,结构简单,易于加工,整个结构只有六个耦合孔,可以直接采用传统工艺在腔体上加工实现。经过仿真测试,其具有较宽的工作带宽和较小的插入损耗。相对于传统的波导耦合器,本发明体积小,结构简单,能方便的集成在高频段的电路中。
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公开(公告)号:CN103235635B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201310134828.1
申请日:2013-04-18
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F1/03
Abstract: 本发明提供了一种基于查表的窗函数生成方法,从长度为N点的复数旋转因子向量TEMP[i]中提取相位为2πi/N∈[0,π/2]的正余弦项构建精简正余弦查找表,该查找表长度缩减为N/2,占用内存空间更少,且包含了窗函数表达式中所需的所有因子;通过相位拓宽,使得相位覆盖[0,2π]的正余弦函数值均映射到了长度为N/4、相位覆盖[0,π/2]的精简正余弦查找表,以供后续代入等价变换后的窗函数表达式,可大幅度减少计算量,提升数据加窗运算的吞吐率。此方法主要适用对象为能等价变换为由因子sin(2πi/N)、cos(2πi/N)组合成的多项式的常见窗函数,且较现有的窗函数产生方法更能节省资源消耗,减少计算耗时。
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公开(公告)号:CN102313777A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201110210589.4
申请日:2011-07-26
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明公开了一种基于远场涡流的管道内外壁缺陷检测装置,在机械结构部分,控制弹簧片的张合,使得弓形弹簧片顶端的水平部分能够贴紧管道的内壁,在每个弹簧片顶端的水平部分都安装有一磁阻器件,在远场区接收反映管道内外壁缺陷的远场涡流信号,数据处理模块针对磁阻器件输出的电信号,以激励模块提供激励信号作为参考信号求相位差,得到反映管道内外壁缺陷的多组数据,完成管道内外壁缺陷检测。由于弓形弹簧片沿主轴周向均匀分布,每一磁阻器件又紧贴管道内壁能够完全覆盖管道周向,因此,可检测缺陷管道的周向位置和微小缺陷,实现对管道内外壁全周覆盖的缺陷检测,获得缺陷形状尺寸参数。
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公开(公告)号:CN102230374A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110157674.9
申请日:2011-06-13
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于485总线的井下程序远程更新装置,在地面测井系统中,程序格式解析模块将DSP更新程序转化为只包含下载信息的.BIN文件;数据格式封装模块将CPLD配置文件和.BIN文件按照井下仪器控制协议的规定封装为.HEX文件,通过信号调理芯片发送到485通信总线上。在井下仪器中,DSP程序更新模块调用烧写库函数将只包含下载信息的.BIN文件烧写至DSP芯片内部的程序存储器中,实现DSP的程序更新功能。CPLD程序更新模块提取.HEX文件中的.JBC文件,然后通过JTAG接口实现CPLD的配置更新功能。本发明井下程序远程更新装置传输距离更远、功耗更低、速度更快,且,整个过程操作更简单、文件占用空间更小、更新时间更短。
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公开(公告)号:CN101673101B
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN200910167762.X
申请日:2009-09-27
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05B19/05 , G05B19/418 , G06F13/40
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 本发明公开了一种在线编程的FPGA可重构装置,包括FPGA、配置芯片、配置芯片控制器以及DSP处理器。DSP处理器接收到重构命令后,发出控制选通命令字符串给配置芯片控制器,控制选通命令字符串经配置芯片控制器解析后将配置芯片控制器的nCONFIG信号线置为低电平,nCE信号线置为高电平,从而使FPGA释放对配置芯片的掌控权;然后DSP处理器将接收到配置数据存入配置芯片中,当配置数据存储完毕后,配置芯片控制器的nCONFIG信号线置为高电平,nCE信号线置为低电平,从而使FPGA重新获得配置芯片的掌控权,获得控制权后,检测到nCONFIG信号线的上升沿后,FPGA将下载配置芯片内的数据进行重新配置,从而完成FPGA的在线编程重构。
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公开(公告)号:CN101977021A
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN201010516045.6
申请日:2010-10-22
Applicant: 电子科技大学
IPC: H03D7/16
Abstract: 本发明公开了一种多通道数字下变频装置,包括:信号采集模块、m×n路开关矩阵、数字下变频模块、FPGA控制器,FPGA控制器控制:第一,控制数字下变频模块,确定数字下变频模块的工作模式:窄带并行模式、正交联合模式、正交交替联合模式;第二,控制m×n路开关矩阵的输入输出连接状态,进而完成m路信号采集通道与数字下变频通道的配对连接,使其按照不同下变频工作模式进行解调;第三,控制每一个数字下变频器,将数控振荡器的指标参数、数字抽取器的指标参数以及低通滤波器的指标参数写入对应的内部寄存器,使每个数字下变频器独立可编程。本发明提供的数字下变频装置在同一时刻可以对多路数字中频信号进行多种带宽、多种指标参数的数字下变频处理,实时性能更佳。
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公开(公告)号:CN101832125A
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN201010150468.0
申请日:2010-04-16
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于EDIB总线的井下程序远程更新装置,在地面测井系统中,更新程序由CCS软件编译成.out的目标文件,在程序处理模块中程序解析、提取变为16进制数据并进行封装;在数据发送模块中进行曼彻斯特编码,编码后输出的差分信号经驱动,隔离耦合输出到EDIB总线上。在井下仪器中,EDIB总线上的差分信号在数据接收模块中进行耦合、线形接收和整形,输出到FPGA中进行曼彻斯特解码,还原出16进制封装数据;程序更新模块将16进制封装数据中的16进制数据提取出来,并还原为能被DSP?BootLoader识别的目标代码,然后调用烧写库函数写到程序存储器中,实现了井下仪器的程序更新,在不影响正常测井工作的前提下,对地面系统和井下仪器进行了改造,提高测井效率。
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公开(公告)号:CN100568153C
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200810045591.9
申请日:2008-07-18
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F1/03
Abstract: 本发明公开了一种双通道可调相调幅的同步DDS装置,在现有技术基础上,分成两个通道,第一通道的正弦波输出通路中的相位累加器与正弦查找表之间增加了一加法器,使相位累加器输出的相位值和第一通道相位控制字相加,输出偏移相位值,使输出波形的相位产生偏移。同时,第一通道的正弦波输出通路中的正弦查找表与数模转换器之间,增加了一除法器,将第一通道正弦查找表输出的幅度值除以第一通道除法器的幅度比系数,完成输出波形的幅度调节。这样,相对于第二通道,实行了相位差和幅度比功能。相位累加器的输出是同时接到两个通道上,且由同一个系统时钟信号对相位累加器以及两个通路提供同步控制,因此两路信号是完全同步的。
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公开(公告)号:CN118916306A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410919779.0
申请日:2024-07-10
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种相位噪声自动测试系统,由下至上包括:底层硬件设备层、中间接口驱动层和上层应用软件层;其中,中间接口驱动层作为底层硬件设备层与上层应用软件层之间的桥梁,通过VISA接口驱动实现底层硬件设备与上层应用软件之间的程控通信;上层应用软件层是相位噪声自动测试系统的核心,采用多线程技术实现多功能多任务的调度机制,满足系统中仪器数据传输、分析处理及用户实时交互的需求,通过调用中间接口驱动层内的VISA接口驱动函数,基于SCPI指令向底层硬件设备发送程控指令,然后读取仪器测试数据,实现相位噪声指标的自动测试功能。
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