基于内容可寻址存储器的高速无损数据压缩系统

    公开(公告)号:CN101572552A

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200910072250.5

    申请日:2009-06-11

    Abstract: 基于内容可寻址存储器的高速无损数据压缩系统,涉及到硬件系统的数据压缩技术领域。它解决了已有技术中压缩速率低、耗费硬件芯片内有限RAM资源多、查找周期不定等问题,以及采用哈希表地址模块实现字典查找存在的地址冲突的问题。本发明包括时钟模块、输入数据缓存模块、字典模块、LZW算法核心模块和输出编码模块,其中字典模块由FPGA内部的CAM构造,所述CAM的位宽为17位,深度为512;并且所述CAM中存储体的地址对应LZW算法核心模块中的LZW算法的代码,所述存储体由比较器和触发器组成,触发器用于存储数据,比较器用于将输入数据与触发器中的数据进行比较并输出匹配信号。本发明的数据压缩系统实现了基于FPGA的高速无损数据压缩,扩大了适用范围。

    基于CPLD和SDRAM的高速大容量数据采集系统

    公开(公告)号:CN1329806C

    公开(公告)日:2007-08-01

    申请号:CN200410043813.5

    申请日:2004-08-18

    Inventor: 王立欣

    Abstract: 基于CPLD和SDRAM的高速大容量数据采集系统,它具体是一种基于CPLD和SDRAM的高速大容量数据采集系统。模拟信号通过匹配输入网络电路(1)、放大缓冲电路(2)、模/数转换电路(3)被CPLD控制单元电路(4)获得,模/数转换电路(3)时钟信号输入端连接CPLD控制单元电路(4)的时钟信号输出端,CPLD控制单元电路(4)的数据输出端连接接口电路(5)的数据输入端,CPLD控制单元电路(4)的数据输出输入端连接SDRAM存储单元电路(6)的数据输入输出端。本发明的最高采样频率是100MHz,存储容量是256MBit,并具有缓存容量大、可扩容、集成度高、可靠性高、抗干扰能力高等优点,它能应用在高速测控和图像采集处理系统中。

    一种同轴连接器电磁屏蔽效能测试装置

    公开(公告)号:CN113655293B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202110938449.2

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 一种同轴连接器电磁屏蔽效能测试装置,解决了如何降低连接器的电磁屏蔽效能测试难度的问题,属于电气线路元件检测技术领域。本发明包括连接线、内电路管、外电路管、匹配阻抗和网络分析仪;连接线的一端与信号源的信号输出端连接,连接线设置在内电路管内,连接线的另一端与内电路管同侧的端口及待测同轴连接器的一端同时连接,待测同轴连接器的另一端与匹配阻抗的一端连接,匹配阻抗的另一端与网络分析仪的测量信号输入端连接;外电路管的一个端口与内电路管的外壁连接,外电路管的另一个端口与网络分析仪的信号输入端口连接;信号源、内电路管与外电路管之间、匹配阻抗和网络分析仪的特征阻抗相等。

    一种用于电力电缆的在线信号测量方法

    公开(公告)号:CN115128403B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202210890587.2

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 一种用于电力电缆的在线信号测量方法,解决了现有电力电缆缺陷和故障检测需要在离线情况下进行的问题,属于电力电缆故障检测技术领域。本发明包括:S1、当电力电缆设有铠装,利用连接线将电缆的屏蔽层与铠装连接,在安装两个电感耦合器;当电力电缆为没有铠装结构的单芯电缆,在电缆护套外均匀敷设一条辅助导线,该辅助导线与屏蔽层构成平行双导体传输线,在电缆上安装两个电感耦合器;S2、源端通过电流注入探头与一个电感耦合器连接,注入激励信号xi(t),接收端通过电流检测探头与另一个电感耦合器连接,记录反射信号yi(t);步骤3、去除背景噪声,获取实际的回波损耗SD;步骤4、对回波损耗SD进行分析,实现电缆健康状态的在线监测。

    一种同轴连接器性能退化的原位检测方法及检测装置

    公开(公告)号:CN113625200B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202110937335.6

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 一种同轴连接器性能退化的原位检测方法及检测装置,解决了现有同轴连接器性能测试效率低的问题,属于电缆故障检测技术领域。本发明包括:测量带连接器的电缆组的散射参数Sm;求取连接器性能退化引起的散射参数Sd,Sd=Sm‑Sb,Sb为初次敷设时连接器与电缆共同作用的散射参数;求连接器性能参数Φ(x)的峰值曲线是否汇聚,若出现汇聚点,则确定连接器出现退化,否则,确定连接器未出现性能退化;S11和S22分别表示散射参数Sd的参数矩阵中主对角的两个参数值,g(x)表示电缆组的格林函数,m表示v的频率2点数,p为电缆上任意点x的个数,||表示模值的平方。

    电缆多点软故障的故障程度评估方法及系统

    公开(公告)号:CN113049918A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110301837.X

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 电缆多点软故障的故障程度评估方法及系统,解决了现有技术无法对电缆多点软故障的故障程度的进行准确评估的问题,本发明包括:输入待测电缆的S参数,确定待测电缆阻抗突变位置和数量,及阻抗突变位置在单一阻抗微变点条件下的散射参数矩阵,建立散射参数的数据集d表示单一阻抗微变点的阻抗变化程度;利用对S参数进行数据拟合,并计算拟合后的数值与实测S参数的误差,当误差超过设置的范围,改变d值进行下一次迭代,当误差在范围内,确定待测电缆中单一阻抗微变点条件下的散射矩阵特征Si;根据Si推导各个单一阻抗微变点处的反射系数,结合电缆的固有特征阻抗,计算各阻抗突变段的特征阻抗值。

    基于内部特征的锂离子电池一致性筛选分组方法

    公开(公告)号:CN108732510B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201810797446.X

    申请日:2018-07-19

    Abstract: 基于内部特征的锂离子电池一致性筛选分组方法,涉及电动汽车电池生产与管理应用领域。本发明是为了解决现有的锂离子电池筛选分组方法效果差的问题。对锂离子电池电化学模型进行参数辨识,得到电化学模型参数的多条电压曲线,从而获得该参数的敏感度;从多个参数中选取敏感度高的参数作为备选特征向量;从多个参数中选取辨识度高的参数作为备选特征向量;在备选特征向量中选出同时具备敏感度和可辨识度的参数作为敏感参数;获得电池敏感参数的拟合度;根据敏感参数特征向量,得到特征参数的权重,利用该权重修正敏感参数特征向量,得到修正后的矩阵,根据该矩阵和聚类算法得到电池的分类数以及每个电池单体的分组信息。用于对电池单体进行分组。

    一种锂离子电池电化学模型参数获取方法

    公开(公告)号:CN108761341A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810559026.8

    申请日:2018-06-01

    Abstract: 一种锂离子电池电化学模型参数获取方法,涉及新能源研究领域。本发明是为了解决现有的需要借助电化学测量方法或智能算法获取机理模型参数,不具备快速、无损获取参数的能力的问题。步骤一、建立锂离子电池电化学简化机理模型;步骤二、对锂离子电池施加参数辨识工况,使锂离子电池充放电,得到锂离子电池在充放电情况下的电压数据和电流数据;步骤三、根据所述的锂离子电池电化学简化机理模型及锂离子电池在充放电情况下的电压数据和电流数据,获得锂离子电池电化学模型参数。它用于获取锂离子电池电化学模型参数。

    一种基于逆散射反演技术的线缆生产质量控制方法

    公开(公告)号:CN108445291A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810209412.4

    申请日:2018-03-14

    Abstract: 一种基于逆散射反演技术的线缆生产质量控制方法,属于线缆制造领域。本发明对生产过程中线缆产品使用逆散射反演技术得到特征阻抗分布,来判断产品的质量是否合格,并根据检测结果进一步优化生产,提高线缆生产质量的方法。本发明包括:步骤一:控制生产设备继续生产线缆产品,生产的线缆产品作为样品;步骤二:测量线缆产品样品的S参数;步骤三:根据测量的S参数,获得所述线缆产品各个位置上的特征阻抗的分布;步骤四:将步骤三得到的特征阻抗与所述线缆产品对应的标准进行对比,若在标准范围内,转入步骤五,否则,获取特征阻抗与相应标准的偏差,根据该偏差对生产设备进行相应调整,转入步骤一;步骤五:控制生产设备继续生产线缆产品。

    锂离子电池电化学和热耦合模型的获取方法

    公开(公告)号:CN104849675B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201510337596.9

    申请日:2015-06-17

    Abstract: 锂离子电池电化学和热耦合模型的获取方法,涉及智能电网大容量储能领域。本发明是为了解决缺少对电池端电压和外壳温度随时间的变化进行仿真的电化学和热耦合模型的问题。本发明所述的将锂离子电池放在不同的温度下,对锂离子电池输入电流,根据电池端电压和锂离子电池外壳温度响应曲线,获得锂离子电池电化学和热耦合模型参数。该耦合模型可用于仿真锂离子电池的端电压和外壳温度。

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